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汽车前照大灯智能化的现状与发展 被引量:25
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作者 罗德智 牛萍娟 +2 位作者 郭云雷 刘雷 《照明工程学报》 2017年第5期72-78,共7页
汽车智能前大灯可以让驾驶员将更多的精力投入到汽车的驾驶上,如通过前照灯弯道自适应技术,可以减少驾驶员不断切换远近光灯的麻烦,减轻驾驶员的操作负担。本文介绍了汽车前大灯智能化的研究现状和未来发展趋势;结合目前几种主要的汽车... 汽车智能前大灯可以让驾驶员将更多的精力投入到汽车的驾驶上,如通过前照灯弯道自适应技术,可以减少驾驶员不断切换远近光灯的麻烦,减轻驾驶员的操作负担。本文介绍了汽车前大灯智能化的研究现状和未来发展趋势;结合目前几种主要的汽车前大灯智能控制方式与相关技术,分析了先进性与实用性;对汽车前大灯智能控制技术的发展趋势做了展望;阐述了汽车照明智能控制方面的国内外标准和整合情况。 展开更多
关键词 前照灯 矩阵式大灯 矩阵式尾灯 国家标准 国际标准
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高校工科创新创业课程建设研究 被引量:4
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作者 牛萍娟 刘大利 +2 位作者 张牧 韩丽丽 《教育教学论坛》 2018年第21期207-209,共3页
目前,全球范围内正在进行新一轮科技变革,综合国力的提升势在必行。创新创业是评价判断一个国家科技所处阶段的主要标志。为符合国家创新创业和高校新工科改革的需要,工科教育与产业紧密联系、协同育人并在人才培养目标的层次化中补充... 目前,全球范围内正在进行新一轮科技变革,综合国力的提升势在必行。创新创业是评价判断一个国家科技所处阶段的主要标志。为符合国家创新创业和高校新工科改革的需要,工科教育与产业紧密联系、协同育人并在人才培养目标的层次化中补充人才培养体系,结合集成产品开发模式(Integrated Product Development,简称IPD)思路,提出一种工程设计与管理具体课程方案以缓解我国工科教育所面临创新驱动效果不佳的问题。 展开更多
关键词 创新创业 新工科改革 IPD 协同育人
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基于正交投影的计算光场显示
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作者 牛萍娟 +2 位作者 郭云雷 刘雷 罗德智 《照明工程学报》 2018年第2期12-16,共5页
本文提出一种基于正交投影的计算光场显示方法,用于连续视差、平滑视点、无串扰的立体显示技术。通过采集记录光场方向与光场强度的元素图像阵列,分析元素图像阵列相应位置振幅分布信息,使用计算机结合光线追迹原理渲染三维场景,并用正... 本文提出一种基于正交投影的计算光场显示方法,用于连续视差、平滑视点、无串扰的立体显示技术。通过采集记录光场方向与光场强度的元素图像阵列,分析元素图像阵列相应位置振幅分布信息,使用计算机结合光线追迹原理渲染三维场景,并用正交投影方式采集三维场景的单元图像,根据分析的元素图像阵列振幅分布信息抽样重组出计算光场元素图像阵列。显示装置核心部分由柱透镜阵列、4 K显示屏构成。实验表明:计算光场显示正确反映物体之间的深度与遮挡关系,消除串扰。 展开更多
关键词 正交投影 计算光场 立体显示 光线追迹 消除串扰
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液体弹珠的微流体操作及工程应用
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作者 潘洁 赵美蓉 +4 位作者 路敦强 CLARENCE Augustine T.H Tee 宋乐 郑叶龙 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第23期23001-23019,共19页
微流体技术是一种精确操控和检测微量流体的新兴技术,广泛应用于生物、化学、材料等领域的实验及工程中。液体弹珠作为一种新兴的数字微流体平台在近几年快速发展。它是一种将疏水的微纳米级颗粒包裹在液滴表面形成的软物质,体积通常在... 微流体技术是一种精确操控和检测微量流体的新兴技术,广泛应用于生物、化学、材料等领域的实验及工程中。液体弹珠作为一种新兴的数字微流体平台在近几年快速发展。它是一种将疏水的微纳米级颗粒包裹在液滴表面形成的软物质,体积通常在几微升到几百微升之间。区别于构建特殊表面微结构或化学改性制备的超疏水表面,液体弹珠是通过颗粒层阻隔内部液体与载体的微观接触,构建类似于莱顿弗罗斯特液滴的结构来实现微量液体在固体或液体表面不润湿且稳定存在的目的。目前的研究已经证明液体弹珠拥有独特优越的物理性能,如液体弹珠表面的颗粒层将固-液接触转化为固-固和固-气接触,因此具有不粘的特性,与载体表面的摩擦很小,在很小的外力作用下就可以实现灵活移动且不污染弹珠内的液体和载体。当表面颗粒呈多层且致密分布时也并非完全阻隔外界环境,在很大程度上能够减缓内部液体的蒸发且具有良好的气体渗透性,而且液体弹珠具有较好的稳固性,往往能够承受30%的可逆线性弹性形变,这些性能使液体弹珠可以作为理想的数字微流体平台。液体弹珠的原材料十分丰富,从而决定了其性状具有灵活的可调控性,所用颗粒的疏水性和形状会直接影响液体弹珠的力学性能,例如棒状颗粒包裹的液体弹珠具有更大的刚度,链状颗粒包裹的液体弹珠具有优越的弹性性能。颗粒的化学性质可以按需赋予液体弹珠不同的响应特性,从而衍生出多种操控手段,主要方式包括静电力、磁力、自推进、光辐射、温度、超声等,完成液体弹珠的精确移动、定位、颗粒层开启和关闭以及释放内部液体的操作。以上特性使液体弹珠能够应用于各种工程中,在细胞组织和微生物的培养以及微型化学反应器方面具有很好的应用前景,同时还被广泛应用于传感器、� 展开更多
关键词 微流体 液体弹珠 超疏水 有效表面张力
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