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基于多Agent的多机场终端区空中交通智能仿真系统设计 被引量:9
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作者 张钧翔 胡明华 《交通运输工程与信息学报》 2009年第2期90-98,共9页
本文采用分布式人工智能Multi-Agent理论和方法,探讨多机场终端区空中交通运行的模式,以及航班、管制员与机场等多部门之间的协同工作模式。设计了多Agent的仿真系统模型,给出了航班Agent、管制员Agent和机场管制区Agent等关键智能Agen... 本文采用分布式人工智能Multi-Agent理论和方法,探讨多机场终端区空中交通运行的模式,以及航班、管制员与机场等多部门之间的协同工作模式。设计了多Agent的仿真系统模型,给出了航班Agent、管制员Agent和机场管制区Agent等关键智能Agent的具体设计模型,构建了基于多Agent的多机场终端区空中交通智能仿真系统的整体框架和运行体系。为复现多机场终端区实际运行状况,实现多机场终端区空中交通智能仿真奠定了基础。 展开更多
关键词 多机场终端区 系统仿真 AGENT 人工智能 空中交通
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高性能单频光纤激光器研究进展:2017-2021(特邀) 被引量:8
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作者 史伟 付士杰 +4 位作者 盛泉 史朝督 张钧翔 张露 姚建铨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期57-70,共14页
单频光纤激光器以其独特的窄线宽、低噪声的激光特性,结合光纤系统高光束质量、高集成性以及免维护等应用优势,在冷原子物理、高分辨光谱分析、引力波探测以及远距离相干通信等前沿科学研究和应用领域具有广泛前景。伴随着光纤激光技术... 单频光纤激光器以其独特的窄线宽、低噪声的激光特性,结合光纤系统高光束质量、高集成性以及免维护等应用优势,在冷原子物理、高分辨光谱分析、引力波探测以及远距离相干通信等前沿科学研究和应用领域具有广泛前景。伴随着光纤激光技术的快速发展,单频光纤激光器的性能在过去的二十年间得到了长足进步,单频光纤激光技术的基本体系逐渐建立。近年来,研究人员围绕高性能单频光纤激光器开展了一系列创新工作,在探索单频光纤激光的新机制、新结构,提升单频激光功率、压缩线宽、抑制噪声以及拓展工作波段等方面取得了不俗的研究成果。为此,笔者系统总结分析了近五年来高性能单频光纤激光器的研究进展,及时捕捉当前单频光纤激光领域研究趋势及所面临的新的发展瓶颈,并对单频光纤激光技术在新阶段的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 单频激光 光纤激光器 光纤放大器 主振荡功率放大
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高功率光纤激光器反向光放大和损伤特性数值分析 被引量:5
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作者 盛泉 司汉英 +6 位作者 安建民 张海伟 张钧翔 丁宇 李升才 史伟 姚建铨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期103-109,共7页
利用速率方程模型对主振荡-功率放大器结构的1μm波段掺镱(Yb)高功率光纤激光器中存在连续波反向信号光时的功率特性进行了理论分析,结果显示反向信号光功率会被高功率激光放大器所明显放大,10 kW级的光纤激光器中,100 W的反向信号经过... 利用速率方程模型对主振荡-功率放大器结构的1μm波段掺镱(Yb)高功率光纤激光器中存在连续波反向信号光时的功率特性进行了理论分析,结果显示反向信号光功率会被高功率激光放大器所明显放大,10 kW级的光纤激光器中,100 W的反向信号经过放大器后功率会被放大至k W量级;与此同时,反向信号放大过程对反转粒子数的消耗会导致激光器的正向输出功率的严重下降。另外,反向信号放大也会导致放大器输出端的激光功率过强,加剧泵浦吸收和受激发射过程,增加该处的热负载、导致温度大幅上升100℃以上,对稳定性产生潜在影响。反向信号导致振荡器提供的正向种子光功率波动和下降时,正向信号不能充分饱和有源光纤中的增益,会进一步加强反向信号在主放大级中的放大作用,进而对系统造成更严重的影响。提高正向种子光功率、增强正向信号对激光增益的饱和作用,有助于抑制反向信号的放大过程,但需综合考虑种子源稳定性、热负载、热致模式不稳定和受激拉曼散射等因素合理选择种子光功率。 展开更多
关键词 光纤激光器 光纤放大器 速率方程 反向信号放大 损伤阈值
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新型高掺铥硅酸盐玻璃光纤及其光纤激光的研究 被引量:2
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作者 张钧翔 史伟 +6 位作者 史朝督 房强 付士杰 盛泉 朱秀山 Peyghambarian N 姚建铨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2021年第9期178-183,共6页
具有高稀土离子掺杂浓度的有源光纤一直以来是高性能单频光纤激光器的核心,选用硅酸盐玻璃材料制作高掺杂有源光纤可以有效提升光纤增益。通过高温熔融工艺制备了铥离子掺杂浓度为8 wt.%的高掺杂硅酸盐玻璃,测试了其光谱特性和荧光寿命... 具有高稀土离子掺杂浓度的有源光纤一直以来是高性能单频光纤激光器的核心,选用硅酸盐玻璃材料制作高掺杂有源光纤可以有效提升光纤增益。通过高温熔融工艺制备了铥离子掺杂浓度为8 wt.%的高掺杂硅酸盐玻璃,测试了其光谱特性和荧光寿命,并根据McCumber理论计算玻璃的受激发射截面。采用管棒法制备光纤预制棒,拉制出尺寸为7/125μm的高掺铥硅酸盐玻璃光纤。基于低损耗的异质光纤熔接,测试了该光纤的增益特性,并分别采用2 cm和8 cm的新型掺铥光纤搭建线形腔光纤激光器,获得百毫瓦的1 950 nm激光输出。研究表明,在8 wt.%的高浓度掺杂下,铥离子在文中的新型硅酸盐光纤基质中具备良好的发光能力,这种国产高掺杂玻璃光纤在实现高性能单频光纤激光器方面具有明显优势。 展开更多
关键词 高掺铥硅酸盐玻璃光纤 受激发射截面 荧光寿命 线形腔光纤激光器
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基于MMI滤波器的可调谐连续光全光纤OPO 被引量:4
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作者 唐钊 张钧翔 +4 位作者 付士杰 白晓磊 盛泉 史伟 姚建铨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期210-215,共6页
在连续光全光纤光学参量振荡器(FOPO)中,目前主要利用可调滤波器(TBPF)等高插入损耗的滤波器件进行边带光输出波长的调谐,这种方式所引起的高环形腔损耗限制了FOPO输出性能的进一步提升。为解决此问题,提出了基于多模干涉(MMI)滤波器的... 在连续光全光纤光学参量振荡器(FOPO)中,目前主要利用可调滤波器(TBPF)等高插入损耗的滤波器件进行边带光输出波长的调谐,这种方式所引起的高环形腔损耗限制了FOPO输出性能的进一步提升。为解决此问题,提出了基于多模干涉(MMI)滤波器的低腔损耗可调谐连续光FOPO。通过选取不同长度和纤芯尺寸的多模光纤制作级联单模-多模-单模光纤(SMS)作为滤波器件,使其在选定波长处的插入损耗小于1 dB,FOPO环形腔的总损耗不大于5 dB,并通过对SMS器件施加轴向拉力的方式调节滤波器件的透射谱,实现了1 494~1 501 nm和1 638~1 629 nm范围内的双边带可调谐连续光输出。 展开更多
关键词 光纤光学参量振荡器 四波混频 多模干涉效应 损耗
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纳米Fe_(3)O_(4)改性热可逆聚氨酯的多重响应自修复行为 被引量:3
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作者 陈双龙 叶姣凤 +3 位作者 熊作辰 左洋 张钧翔 冯利邦 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期121-128,共8页
通过将Fe_(3)O_(4)纳米粒子引入基于Diels-Alder反应的热可逆聚氨酯,制备了一种具有热、近红外光、微波等多重响应行为的自修复聚氨酯材料。研究发现,纳米Fe_(3)O_(4)的引入未对聚氨酯的结构和热可逆性产生明显影响,相反显著改善了热可... 通过将Fe_(3)O_(4)纳米粒子引入基于Diels-Alder反应的热可逆聚氨酯,制备了一种具有热、近红外光、微波等多重响应行为的自修复聚氨酯材料。研究发现,纳米Fe_(3)O_(4)的引入未对聚氨酯的结构和热可逆性产生明显影响,相反显著改善了热可逆聚氨酯的力学性能和自修复性能。当Fe_(3)O_(4)纳米粒子的质量分数为0.3%时,获得的聚氨酯的力学性能最优。同时,纳米Fe_(3)O_(4)的引入极大地提高了热可逆聚氨酯的修复效率,并赋予热可逆聚氨酯既可通过热处理实现损伤的自修复,也可通过近红外光激发实现损伤的自修复。而且,相对于热修复,近红外光修复具有更快的修复速率和更高的修复效率,并且可实现材料的多次重复修复。这些研究对实现材料的多重响应自修复和回收再利用具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 纳米Fe_(3)O_(4) 热可逆聚氨酯 自修复 近红外响应
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热可逆聚氨酯改性自修复环氧树脂的力学性能和自修复行为
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作者 叶姣凤 王飞 +3 位作者 张钧翔 左洋 冯利邦 罗晓晓 《材料导报》 CSCD 北大核心 2023年第14期262-267,共6页
通过将热可逆聚氨酯引入基于Diels-Alder反应的自修复环氧树脂,成功制得热可逆聚氨酯改性自修复环氧树脂材料。热可逆聚氨酯的引入赋予自修复环氧树脂良好的抗弯性能、冲击韧性和自修复能力。当聚氨酯的添加量为20%时,得到的材料性能最... 通过将热可逆聚氨酯引入基于Diels-Alder反应的自修复环氧树脂,成功制得热可逆聚氨酯改性自修复环氧树脂材料。热可逆聚氨酯的引入赋予自修复环氧树脂良好的抗弯性能、冲击韧性和自修复能力。当聚氨酯的添加量为20%时,得到的材料性能最佳。当改性材料在外界因素作用下出现裂纹、裂缝等损伤后,通过在130℃处理12 min及85℃处理24 h便可实现损伤的修复,并且可实现多次损伤的重复自修复。研究发现,多次重复自修复是通过热可逆Diels-Alder反应、分子链的热运动,以及氢键的解离和再生这三种作用协同实现。这些研究结果对制备具有良好冲击韧性的环氧树脂材料及其损伤的高效自修复具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 聚氨酯 环氧树脂 韧性 热可逆 自修复
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Single-mode antiresonant terahertz fiber based on mode coupling between core and cladding
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作者 Shuai Sun Wei Shi +7 位作者 Quan Sheng Shijie Fu Zhongbao Yan Shuai Zhang Junxiang Zhang Chaodu Shi Guizhong Zhang Jianquan Yao 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第12期430-436,共7页
Based on the index-induced mode coupling between the higher-order mode in core and the fundamental mode in cladding tubes,the single-mode operation can be realized in any antiresonant fibers(ARFs)when satisfying that ... Based on the index-induced mode coupling between the higher-order mode in core and the fundamental mode in cladding tubes,the single-mode operation can be realized in any antiresonant fibers(ARFs)when satisfying that the area ratio of cladding tube and core is about 0.46:1,and this area ratio also should be modified according to the shape and the number of cladding tubes.In the ARF with nodal core boundary,the mode in core also can couple with the mode in the wall of core boundary,which can further enhance the suppression of high-order mode.Accordingly,an ARF with conjoint semi-elliptical cladding tubes realizes a loss of higher-order mode larger than 30 dB/m;simultaneously,a loss of fundamental mode loss less than 0.4 dB/m. 展开更多
关键词 TERAHERTZ mode coupling single-mode fiber
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石墨烯改性热可逆聚氨酯的多重响应自修复行为
9
作者 叶姣凤 曲冬安 +2 位作者 张钧翔 左洋 冯利邦 《兰州交通大学学报》 CAS 2023年第3期132-138,149,共8页
通过将石墨烯引入基于Diels-Alder动态键的热可逆聚氨酯,成功制备得到石墨烯改性自修复聚氨酯材料。石墨烯的引入,赋予自修复聚氨酯兼具热、近红外光和微波响应自修复功能。当添加石墨烯的质量分数为0.2%时,得到的材料力学性能最佳。当... 通过将石墨烯引入基于Diels-Alder动态键的热可逆聚氨酯,成功制备得到石墨烯改性自修复聚氨酯材料。石墨烯的引入,赋予自修复聚氨酯兼具热、近红外光和微波响应自修复功能。当添加石墨烯的质量分数为0.2%时,得到的材料力学性能最佳。当改性材料出现裂纹、裂缝等损伤后,通过在130℃处理10 min、或在250 W、808 nm近红外光照射30 s、或经500 W微波辐射2 min后,再分别于60℃处理12 h便可实现损伤的修复。其中,近红外光响应的自修复材料所需的修复时间最短、修复效率最高。研究发现,自修复是通过热可逆Diels-Alder反应、分子链的热运动、以及氢键的解离和再生这3种作用协同实现。这些研究结果对于开发具有多重响应的自修复材料及其损伤的高效自修复具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 聚氨酯 石墨烯 多重响应 热可逆 自修复
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