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王福斌; 刘洋; 霍晓彤; 李占贤; 潘兴辰;
华北理工大学电气工程学院自动化系 河北 唐山063210;
河北省工业机器人产业技术研究院 河北 唐山063200;
中石油北京天然气管道有限公司 北京100101;
飞秒激光; 极限学习机; 流形学习; 图像分类;
机译:基于烧蚀点图像的飞秒激光烧蚀功率水平识别
机译:飞秒激光烧蚀硅和不锈钢阈值的光斑大小和脉冲数依赖性
机译:飞秒激光烧蚀阈值的光斑尺寸和脉冲数依赖性的合并:高抗冲聚苯乙烯的建模和演示
机译:飞秒激光烧蚀硅表面时散焦对光斑直径的影响
机译:飞秒激光与固体相互作用的基础研究及其在激光烧蚀电感耦合等离子体质谱法环境分析中的应用。
机译:光斑尺寸组合模式对毫秒纳秒复合脉冲激光烧蚀铝合金形貌的影响
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:高功率飞秒激光烧蚀硅中无定相的缺失
机译:逆反射器和车辆光识别方法,涉及基于图像中光斑的移动以及图像中光斑的时间相关强度梯度和图像中光斑的位置,将物体分类为逆反射器或光。
机译:使用给定的激光功率密度和样品表面的光斑直径,使用激光烧蚀电感耦合等离子体质谱法分析样品中的元素浓度
机译:控制模型的研究方法,控制模型的研究装置,计算机程序以及基于该模型的操作
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