我国智慧民航建设探讨

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<正>一、智慧民航建设现状智慧民航是运用人工智能、物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代技术,分析整合民航业各种关键信息和要素资源,在出行、物流、服务等方面进行数字化转型、智能化升级,最终实现智慧化变革的过程,是新技术与传统民航业的深度融合。智慧民航归根到底是一种行业发展新模式。智慧民航的推进往往在供给端发力,让数据、新技术等赋能基础设施、优化业务流程、催生新兴业态。而建设成果大多在需求端体现,旅客将体会到出行更加便捷高效、
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光子学中的连续域束缚态(BICs),具有超高的品质因子和局域场增强,能极大增强光与物质的相互作用。目前,光子学BICs在非线性光学、相干光产生、传感器、滤波器、量子光学等领域都有广泛研究与应用,是纳米光子学研究前沿课题与热点领域之一。本论文主要数值研究了基于准BICs的全介质纳米共振结构中增强的非线性光学响应,对实验设计与制备基于准BICs的非线性光学器件具有重要指导意义和研究价值。本论文的主要研
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宏观世界的许多性质是由微观世界的不同结构决定的,例如荷叶的疏水性质,滤纸的过滤功能等。得益于探测技术的不断增强,人们对微观世界的认识变得更加方便。本文聚焦于Cu2O微纳结构的光催化及拉曼应用,以地球上丰富的元素之一——铜作为原材料,利用电化学沉积法、碱液刻蚀法等方法制备出特定的微纳结构。通过构建异质结、更改Cu2O空位等方法调节电子跃迁过程;通过引入金属结构提高入射光的利用率,构筑局域热点;从而使
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有机自旋电子学是物理、化学和工程的交叉学科,它基于有机功能材料,研究其自旋的产生、注入及输运特性,并设计和开发新型有机自旋功能器件。有机材料相比于传统的无机材料有着许多优势。首先,有机材料种类多、成本低、易剪裁,可大面积生产。此外,有机材料的分子量相对较小,自旋轨道耦合作用和超精细相互作用较弱,自旋弛豫时间长。这使得有机自旋电子学吸引了越来越多研究者的关注。铁磁金属/有机分子/铁磁金属自旋阀是有机
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双曲超材料(HMM)代表了一类新颖的各向异性等离子激元材料,当亚波长金属/电介质层被周期性地堆叠时,或金属纳米线在电介质矩阵中以亚波长分离的方式规则排列时,限定于各个等离激元激元界面的电磁场耦合,产生集体响应。这种各向异性结构材料表现出独特的性质,包括发散态密度,负折射,自发辐射增强和增强超级透镜效果。表面增强拉曼散射(SERS),作为一种超灵敏的分子检测技术,已经在各个行业领域中表现出优异的性能
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<正>党的二十大报告深刻阐明了“中国式现代化”的根本性质和要求。交通运输现代化是中国式现代化的重要组成部分,《交通强国建设纲要》指出,要抓好“两个纲要”和“十四五”规划目标任务的落地实施,不断开创加快建设交通强国新局面。交通是兴国之要、强国之基,要建设更多更先进的航空枢纽、更完善的综合交通运输系统,加快建设交通强国。
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拉曼散射(Raman scattering)过程辐射的能量携带着分子的振动信息,由于不同分子系统振动信息的独特性,拉曼光谱能够作为一种“指纹”识别技术实现对目标物质进行定性分析。然而,普通的拉曼散射过程发生时响应很弱,直到人们发现在贵金属表面吸附的待测物分子的拉曼截面发生异常地增加,能够极大地增强拉曼信号的强度,弥补了普通拉曼散射技术灵敏度低的缺点。这一现象被命名为表面增强拉曼散射(Surface
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光波导结构可以将光传播限制在微米量级,由于其几何结构尺寸较小,光波导结构为实现小型化光学器件和具有混合功能的高度紧凑的光子电路开辟了可能性。例如,波导激光器可以通过将激光增益材料与光波导结构相结合来实现,这种小型化光源在增强光学增益方面具有相当大的优势。迄今为止,波导激光器已开始在许多的应用中发挥核心作用,包括光通信、量子存储器、光学传感器等。目前已经采用了大量技术制造具有高光学性能的光波导结构,
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光孤子是光脉冲在非线性介质中传播时,色散效应与非线性效应达到平衡后形成的一种特殊的非线性局域波包。光孤子在传播中具有保持自身形状、速度及振幅不会发生变化的性质,即使是与其它光孤子彼此碰撞后仍旧保持原本性质继续传播。光孤子因其优良的特性,成为了光通信及光量子信息领域的新一研究热点。因此,在此学术论文中我们主要研究了光孤子在电磁感应透明(Electromagnetically Induced Tran
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<正>民航业是我国经济社会发展重要的战略产业,也是构建现代综合交通运输体系的重要组成部分。10年来,我国民航业在旅客出行智能化、便捷化程度上不断提升,交通基础设施不断完善,民航业发展跃上新台阶。“当前,我国航空市场增长潜力巨大,仍处于重要的战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。”中国民航局发展计划司司长韩钧说,民航业正着力增强创新发展动能,加快提升容量规模和质量效率,全方位推进民航业高质量发展
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奇点光学是现代光学的一个重要分支学科,主要开展具有相位奇异的波前错位和具有偏振奇异的偏振拓扑产生、传输、调控及其应用的研究。奇点光学以其独特的属性和广阔的应用前景引起了物理学各分支学科以及化学、材料科学、生物医学、声学等多个科学领域的广泛关注。产生奇异光场成为奇点光学的重要研究内容。透镜、相位板和光栅等光学器件或者干涉与衍射光学系统场常用于奇异光场的产生,但是块状的光学元件或者复杂的光学系统难以实
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