基于地磁矢量信息的车位检测系统设计

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太赫兹在工业无损检测、国防安全、生物医药、通讯等领域具有广阔的应用前景,传统金属在太赫兹频谱由于电子迁移率低,衰减大,不适宜制作高效小型化天线。石墨烯在太赫兹频谱中具有独特的电子特性,成为毫米波/太赫兹小型化天线的极佳选择。将未来的5G天线与现有的3G/4G天线平台集成是构建5G无线通信系统最初的主要挑战之一。这种短期的复杂特性将对基站天线提出更加严格的要求,因此,移动通信行业迫切需要开发新的天线
本文主要研究二维材料的光学和电学性质,通过分析二维材料的电输运和光学二次谐波方面的性质,进一步深入了解二维材料的研究方法和研究现状,达到对二维材料的研究既有整体的把握,又有侧重点的深入研究的目的。本文的第一章概括总结了二维材料及其研究领域的相关进展,对石墨烯、层状过渡金属二硫化物进行了简单的举例说明,随后就二维材料在能带性质、谷极化、各项异性以及外场对二维材料作用方面的研究进行了概述。在第二章,本
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瑞利-泰勒不稳定(Rayleigh-Taylor instability,RTI)现象广泛存于自然界及工程应用中。在本文中,我们采用格子Boltzmann方法研究了长微通道内非混相单模RTI现象,探究其后期的发展,分析了雷诺数、Atwood数、表面张力等因素对相界面动力学和气泡及尖钉增长的影响。首先本文研究了在中高Atwood数下雷诺数的影响,数值模拟结果表明高雷诺数下的单模RTI的发展会经历四个
CoFeB磁性材料由于自旋轨道耦合作用,表现出了明显的反常霍尔效应,在磁场传感领域具有广阔的应用前景。同时,CoFeB薄膜材料和氧化物如MgO会形成很强的界面各向异性,而界面各向异性对沿薄膜垂直方向上的电压比较敏感。因此,基于电压调控各向异性的原理,可以用来研究基于反常霍尔效应的灵敏度可调的磁场传感器件。本论文从薄膜的性能测试、器件加工工艺、器件性能测试和灵敏度调节四部分展开分析,主要研究的内容如
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二维过渡金属硫属化合物(TMDs)以其独特的结构和性质引起了研究人员极大的兴趣。硒化钼(MoSe2)和硒化钨(WSe2)分别为N型和P型的过渡金属硫族化合物。研究表明,二维材料的性能受到材料层数和缺陷等因素的巨大影响,并且本征的二维材料光电性能却有待改善。为此本文分别以少数层MoSe2和少数层WSe2为研究对象制备光电探测器,通过引入氧缺陷等方法,调控光电器件的性能,最后获得高性能的光电探测器。本
空间自成像效应是一种近场衍射的结果,即当平面波透过周期性的光栅传播时,在离光栅特定距离的位置上,会有与光栅相同的图案出现。为了纪念其发现者H.F.Talbot,空间自成像效应也被称为Talbot效应。后来,根据时空对偶性,T.Jannson发现在时域上也存在着相应的Talbot效应。将周期性的光脉冲序列通过色散器件传输,根据一阶色散量与光脉冲序列周期之间的关系,时域Talbot效应可以分为整数阶和
时间序列数据是在固定的时间段内收集到各个时间点的数据,通过预测时间序列数据集,对研究事物的历史轨迹以及对描绘事物将来的发展趋势和动态规划都有重要的意义,为更好的实现控制和精准的做出决策提供基础依据。而时间序列数据具有长依赖性,因此合理有效的预测网络模型选择将会对预测结果产生很大影响,且时间序列数据在采集过程中容易受到序列噪声干扰,需要在预测过程中对序列噪声进行处理和对预测误差进行补偿。为此本文主要
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