线缆企业柔性车间调度关键技术研究

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近三十年来,信息技术的高速发展与市场环境的巨大变化,给制造企业带来一定冲击,同时也促进企业的信息化和智能化建设。电线电缆行业是最大的配套行业之一,我国电线电缆生产车间虽在数字化与信息化方面取得一定的进展,但生产管理的数字化、智能化水平仍有待提高。面对电线电缆产品类型繁多、工艺流程不同、生产周期长等特点,对生产调度有更高的要求。另外,车间生产环境是动态变化的,生产过程中存在着随机工件到达、交货期变更以及机器故障等不确定的扰动事件,使得生产调度更加复杂。因此,本文以线缆企业生产车间作为研究对象,对线缆柔
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具备可拉伸性和可弯曲性的可延展柔性电子器件可通过自身的变形与非可展曲面等复杂曲面实现良好共形集成,在智能电子皮肤、装备健康监测等领域具有独特的应用优势。可延展柔性电子器件所采用的“力学结构设计+无机功能薄膜”设计思路,可充分利用制备技术成熟的无机薄膜,实现性能与柔韧性的兼顾。由于无机功能薄膜不具有本征的可延展柔性,因此可延展柔性电子器件的力学结构设计对器件整体的柔韧性实现至关重要。在预拉伸的柔性基
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摩尔定律逐渐失效,传统CMOS工艺的半导体技术发展接近物理极限:伴随着器件尺寸的缩短,器件量子效应与发热问题日趋严重,传统半导体发展进入了瓶颈期。为了解决这个问题,基于电子自旋的新一代电子信息器件应运而生。电子自旋器件有功耗低、易集成等诸多优势,因此研发新一代自旋电子材料与器件成为突破半导体技术发展的可能方向之一。本文主要在自旋电子技术的三个问题上进行了相关探索:自旋流高注入半导体、激光调制的逆自
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老照片保留了珍贵的历史影像信息,但如今现存的老照片往往存在不同程度的损坏。虽然如今可将这些老照片进行数字化处理后再修复,但是老照片修复涉及到图像修复的多个领域且退化类型多样,目前还没有统一的模型对老照片的多种退化类型进行修复,所以老照片修复技术还有很大的发展空间,本文利用深度生成模型,较深入地研究了老照片修复涉及的图像超分辨率重建和图像破损填充技术,主要工作内容如下:(1)针对老照片的模糊缺陷,本
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随着集成电路和微机电系统的发展,迫切需要具有超薄、轻便、高效等性能的储能器件。可充电薄膜锂离子电池具有轻质量、体积小、高能量密度等优势在微型电子系统的后备电源具有巨大的应用前景。正极薄膜作为薄膜电池的重要组成部分,制备性能优异的正极薄膜是制备薄膜电池的关键步骤。已商业化使用的LiCoO_2正极由于具有高理论比容量(274 m Ah/g)、高充放电平台(~3.9 V)等优点被作为最理想的薄膜正极材料
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