【摘 要】
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被动毫米波成像技术已经逐渐得到广泛的应用。对目标毫米波极化辐射特性的研究可以获得目标更多的信息。本文通过应用毫米波辐射图像模拟技术,仿真获得了复杂目标的任意线极化角度辐射成像图像,并对目标线极化辐射特性进行分析。主要涉及如下几个方面:论文首先从目标热辐射理论出发,建立了目标毫米波辐射观测模型。进一步建立了大气毫米波辐射计算模型、均匀与非均匀地物媒质辐射以及金属媒质辐射的计算模型。在此研究上提出了复
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被动毫米波成像技术已经逐渐得到广泛的应用。对目标毫米波极化辐射特性的研究可以获得目标更多的信息。本文通过应用毫米波辐射图像模拟技术,仿真获得了复杂目标的任意线极化角度辐射成像图像,并对目标线极化辐射特性进行分析。主要涉及如下几个方面:论文首先从目标热辐射理论出发,建立了目标毫米波辐射观测模型。进一步建立了大气毫米波辐射计算模型、均匀与非均匀地物媒质辐射以及金属媒质辐射的计算模型。在此研究上提出了复杂立体目标的毫米波辐射探测模型。其次,搭建了毫米波辐射图像模拟流程框架,以射线追踪为技术手段,对观测场景目标进行建模分析、面元划分工作,考虑辐射信号在目标面元间的多次反射,考虑传播途中的面元对辐射射线的反射、极化旋转等因素,同时计算辐射信号传播的大气衰减、天线效应,获得目标的任意线极化角度毫米波辐射成像模拟图。最后,利用该仿真模拟系统,进行了复杂船舰模型和人体携带违禁隐匿物模型的毫米波辐射模拟成像图,并分析该类情景下的目标辐射特性信息。进一步分析了目标在不同线极化条件下的毫米波辐射特性。
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金属卡宾是一种在有机合成中应用十分广泛的中间体,通常来源于重氮化合物,多样化的反应活性使其在复杂分子的构建中起着重要的作用。此外,各种金属卡宾参与的环加成反应在环状化合物的合成中展现了其优势,可以直接构建3-7,甚至更大的环状结构。本论文主要研究烯基重氮化合物和共轭烯炔酮作为卡宾前体参与的催化环化反应,发现新型卡宾转化反应,构建结构多样的杂环、多环化合物。具体内容包括以下两部分:第一部分研究了烯基
本文以高山嵩草高寒草甸鼠丘爆发区为研究对象,从不同时间空间尺度分析了鼠丘植被的演替规律、鼠丘土壤的剥蚀状况和土壤质量的变化情况,探讨高寒草地对高原鼠兔干扰的响应过程,主要结论如下:新鼠丘植被总盖度和植株高度随鼠丘形成年限的延长而增加,新鼠丘到3年鼠丘,盖度增加65.00%。鼠丘外圈植被盖度,高度和生物量总体上高于内圈,且内圈以1、2年生杂类草为主,外圈以多年生杂类草为主。Shannon-Wiene
随着经济的飞速发展,人们对于能源的需求日益增加,而化石燃料作为不可再生资源储量有限,急需寻找一种可持续的能源生产链。由于自然界小分子气体(如:氢气,氧气,二氧化碳,氮气等)的大量存在,小分子气体转化的研究成为一项非常有前途的研究方向。气体小分子转化反应包括氧化反应、还原反应、重整反应以及偶联反应,反应形式包括热催化、光催化以及电催化,既可以实现小分子气体之间的转换,也可以用来制备有用的液相化学物。
石墨相氮化碳(g-C3N4)在波长小于450nm的光照射下能够有效地发挥光催化作用,诸如制备简易、环境友好及化学性质稳定等优点使得g-C3N4成为了非常有前景的光催化材料。然而,体相g-C3N4由于吸收光波长范围窄、比表面积小、光生载流子复合率高的缺点,在可见光下所表现出的光催化活性仍亟待提高。近年来,研究人员致力于提高g-C3N4基光催化材料的光催化性能,提出了如构筑Z-scheme结构、利用表
氮烯作为一种缺电子的活性瞬态中间体,几十年来一直吸引着化学家们的眼球。它不仅在各种化学反应例如C-H胺化和过渡金属催化合成含氮化合物方面具有广泛的应用,同时在材料科学、生物领域也有较高的应用价值。而且,氮烯的基本特性例如光谱特征、分子结构、基态自旋多重度和重排反应等均是大量理论和实验化学研究的焦点。本论文报道了两类结构简单的芳香杂环羰基叠氮,即吡咯羰基叠氮(2位和3位吡咯羰基叠氮)和吡啶羰基叠氮(
同位素的使用促进了大气水循环的研究。本文运用氢氧稳定同位素,对中国南部湛江地区高桥红树林在夏季期间的大气水循环过程进行探究,主要分析对流降雨和大尺度水汽传输两个过程。本文旨在为之后对红树林地区的水循环研究提供参考,并提高人们对红树林地区大气水循环过程的认识,从而更好地保护和利用红树林地区的各种资源。作者于2017年7月驻扎该地,使用Picarro CRDS等仪器获取同位素观测数据,分析对流降雨对局
目的:通过整理分析肺系疾病“虚不受补”状态的核心要素特征,从状态辨识,探讨形成“虚不受补”状态的临床证候规律,总结导师临证辨治经验,以更好的指导临床对虚证及虚实夹杂证患者的补益方法,避免出现“虚不受补”。方法:通过梳理古籍及近现代文献,初步整理分析历代学者对“虚不受补”状态的内涵、病因、病机认识,定义“虚不受补”状态。结合导师临床主攻呼吸系统方向,临床收集导师治疗肺系疾病“虚不受补”状态病例,通过
活性物质是一类可以从环境中获取能量来产生自主运动的物质。最初主要是指生物体系,既包括微观尺度的马达蛋白、细胞和细菌,也包括宏观的鱼群、鸟群等。随着实验技术的发展,各种各样人工合成的自驱动粒子在实验室被制造出来,它们成为研究活性物质行为的重要模型体系。活性物质是典型的动力学非平衡体系,存在着大量有待发掘的新奇现象,从而成为目前软物质研究的一个热门研究方向。本文以球形活性布朗粒子为基本模型组分,采用分