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提出了一种以Topas环烯烃共聚物为基底,采用级联六边形单元多孔纤芯结构的宽频带高双折射太赫兹光子晶体光纤.采用全矢量有限差分法对其导波特性进行分析,结果表明:在工作频率为3.5 THz处,得到0.0965(接近10-1)的超高双折射,10-12 dB/cm的超低限制损耗,以及小于1 cm?1的有效材料吸收损耗.此外,所提出的结构在2.25~5 THz的频带内表现出±0.2 ps/THz/cm的近零平坦色散.该光纤所实现的双折射值不仅是迄今已知太赫兹聚合物光纤中最高的,而且其新颖的多孔纤芯结构设计有效降低
稀疏约束下的合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)成像技术,通过对稀疏先验建模的稀疏特征进行增强,能有效获取目标特显点的有用信息,但无法对目标的结构特征进行恢复,且对不可避免的非系统误差十分敏感.为此,提出一种依靠交替方向多乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)面向结构特征增强的稀疏恢复高分辨SAR成像(Structure-feature Enhancement-ADMM,SE-ADMM)算法.该算法引入
基于压缩感知的光谱成像系统需要合适的算法解码采样数据才能得到最终的光谱成像数据,传统单稀疏域变换算法会带来光谱细节损失等问题。针对该问题,本文提出了利用双稀疏域联合求解的方法(JDSD),将信号分解为低频部分和高频部分,并针对不同频率信号特点分别进行稀疏恢复,进而解码求解以实现高精度恢复信号。在数据验证中,首先利用OMP算法在频域内对光谱信息轮廓进行恢复,利用IRLS算法在空间域内对光谱细节进行补
为了更好的处理工业废水,降低处理成本,提高处理效果,我国工业领域重点改进了传统的铁碳微电解法,在微电解技术应用的基础上,提出了多种改良性微电解法,有效解决了工业废水预处理、污泥处理、重金属处理、低浓度废水难题.为了更好的联合其他工艺、技术,把握工业废水处理现状,本文主要探讨微电解技术在工业废水处理中的应用效果研究,以此明确微电解技术的未来发展方向.
采用高效的生物反硝化技术去除污水中硝酸盐氮,并研究反硝化菌处理硝酸盐氮废水的影响因素及其处理效果曲线.研究表明,DO、微量元素、pH等因素影响微生物的活性,合理调控可以有效提高反硝化反应速率.其次,对反硝化过程中各指标如pH、ORP随硝酸盐氮浓度变化进行了分析.最后对自养反硝化菌进行污泥负荷、污泥沉降性的测定.
有机固废处理过程中会产生恶臭气体,对生产、生活带来较大影响.在各类除臭技术中,生物法能有效去除恶臭气体,其中生物滤床技术应用广泛.本文在常规生物滤床技术的基础上,阐述了二级生物滤床技术的特点并对工程实施案例进行了介绍.
丙烯塔再沸器运行一段时间后,换热效果逐渐变差,须切换清洗,但近期再沸器运行周期明显缩短,低压蒸汽用量提高,频繁的切换清洗,不仅增加清洗费用,而且清洗时存在工艺气内漏的重大安全隐患.经过系统分析,排查出是由于急冷水中MTO催化剂粘附到换热器和空冷器,堵塞管束,增加管道阻力降,降低传热系数和急冷水流量.提出了适时清理急冷水加热器和空冷器的建议,同时,MTO装置保持平稳操作,并采取了在循环泵出口加过滤器,降低急冷水中催化剂的含量的措施,延长丙烯塔再沸器运行周期.
针对某大型炼厂连续重整装置石脑油分馏塔塔底泵在实际生产运行中存在机械密封泄漏量不符合最新环保要求的问题,提出了将单端面机械密封改造成串联式机械密封,且对冲洗方案进行重新选型,并顺利实施了改造.经过改造后机械密封运行正常,达到了改造的目的 ,有效地保障了装置的安全平稳运转.
PX的凝固点较高(13.3℃左右),在北方冬季运输时会出现结冰现象,给卸车带来很大不便.传统卸车方法是使用蒸汽通入罐车夹套进行加热后卸车,会耗费大量蒸汽和时间.本文介绍一种新型的PX火车储罐循环加热卸车方法,以达到加快卸车时间,节约蒸汽的目的 .
由于红外与可见光图像特征差异大,并且不存在理想的融合图像监督网络学习源图像与融合图像之间的映射关系,深度学习在图像融合领域的应用受到了限制。针对此问题,提出了一个基于注意力机制和边缘损失函数的生成对抗网络框架,应用于红外与可见光图像融合。通过引入对抗训练和注意力机制的思想,将融合问题视为源图像和融合图像对抗的关系,并结合了通道注意力和空间注意力机制学习特征通道域和空间域的非线性关系,增强了显著性目