澳门新葡亰app网站-娱乐场手机版官网 企业概况 该研究扩展了InSAR对多年冻土区滑坡灾害的监测能力,柔性非接触湿度传感器成为现有传感器的一个重要补充

该研究扩展了InSAR对多年冻土区滑坡灾害的监测能力,柔性非接触湿度传感器成为现有传感器的一个重要补充

近日,浙江省计量科学研究院受邀出席在宁波举行的2019软件产业高峰论坛,与阿里云、浙江大学宁波理工学院、蓝宝石科技等高校、企业一起签约工业互联网可信公共服务平台建设项目,以计量技术服务工业数字化转型。  数字经济在浙江省发展迅猛,产业链不断延伸,引发良好的生态效应。在互联网促进工业数字化转型的形势下,积极引入新生产方式、新服务能力,打造新生态体系,改善企业内部管理,重塑价值链。可信公共服务平台的建设先期从计量项目入手,加强质量监控设备数字化和远程检测方法,低成本获取质量保障的数据资源并加强开发、形成数据资产,提升质量监督范围和效率,实现产品质量监管网络化,降低行政监管成本,提高服务效率,在线保障产品贯标的一致性,为提升表计企业数字化生产和质量监管、保护用户数据资产,形成多方共赢的可信生态圈。  浙江省计量院多年来致力于数字计量设备的研发及现场检测手段的探索,可以有机地与制造企业、云服务等单位合作共同打造工业互联网可信公共服务平台项目,开发并形成一种新的服务能力和业务模式,为浙江省数字经济发展添砖加瓦,为实现制造业高质量转型和实现高质量发展提供支撑。

近日,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室吴通华团队在Remote
Sensing 杂志发表了题为Investigation of a Small Landslide in the Qinghai
Tibet Plateau by InSAR and Absolute Deformation Model
的研究论文,公布了InSAR(合成孔径雷达干涉)监测青藏高原小型滑坡的最新成果。  滑坡是青藏高原主要的地质灾害之一。近年来由于气候变暖和极端气候事件频发,青藏高原多年冻土区的小滑坡事件在发生频率和空间尺度上都有增加趋势,严重影响区域的生态环境和建筑工程稳定性。InSAR技术对同一地区观测的两幅复数值影像数据进行相干处理,用于获取地表高程信息,被广泛应用于亚平宁山区、阿尔卑斯山和安第斯山等高寒高海拔地区滑坡的调查、监测、预测和预警。  2017年9月7日,青海省玉树地区直美村发生滑坡事件,导致草皮出现深约8.5米,直径约70米深坑。此次滑坡是发生在多年冻土区距离人类居住地区较近的灾害,备受科学界和政府关注。吴通华团队基于InSAR小基线算法,构建了绝对形变模型,对2016年1月至2017年9月滑坡前的地表形变过程进行分析研究,得到多年冻土区滑坡绝对形变时间序列特征。该InSAR形变结果很好反映了小型滑坡异常的时空位移和渐进破坏过程及绝对形变量与降水气温的良好关系,并提出了基于动力学基础的多年冻土区小型滑坡破坏机理概念模型。该研究扩展了InSAR对多年冻土区滑坡灾害的监测能力,获得了对多年冻土变化引发地表变形机制的新认识。  该研究获中科院战略重点研究项目(XDA20030201、XDA23060703)和国家自然科学基金(41690142、41771076、41671070、41701073)共同资助。  研究区位置与概况图  基于无人机数字高程模型结果的地表垂直变形速率空间分布图  基于动力学基础的多年冻土区小型滑坡机制概念图  多年冻土区及滑坡灾害形变分解过程。其包含季节性(如冻融循环作用)和长期趋势(如气候变化作用),季节周期由温度控制,振幅由土壤湿度决定。 
标签: 无人机

人机交互技术因其在物联网(IoT)中的重要应用而受到广泛关注,例如可穿戴电子和远程医疗监控等。对于人机交互系统,智能传感器起着关键作用,因为它们可以有效地将来自人体的各种信号“转换”为机器可以识别的信息。因此,开发具有高灵敏度和快速响应的各种智能传感器尤为重要。传统传感器通常检测直接接触中的信号,例如压力传感器、应变传感器等。然而,直接接触传感不仅会带来不可避免的机械磨损,还会限制其在更广范围例如在有毒或有害环境中应用。为了克服这些缺点以满足多样的应用需求,柔性非接触湿度传感器成为现有传感器的一个重要补充,可作为先进人机交互系统的新型控制方法。  最近,中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室研究员沈国震课题组成功研制出一种柔性透明的高性能湿度传感器,该传感器基于MoO3纳米片,采用低成本、简便的溶液方法合成。所制备的湿度传感器对外部相对湿度(RH)表现出出色的灵敏度,RH从0%变为100%时电流变化了5个数量级。此外传感器具有快速响应(<0.3
s)和恢复时间(<0.5 s),还表现出长期稳定性(>
1个月),并且具有很好的机械灵活性。同时,研究人员开发了一种可穿戴湿度分析系统,用于环境RH监测和非侵入性人体呼吸监测。此外,该湿度传感器的远程非接触式交互式传感特性被应用于非接触式多级开关和柔性非接触控制屏幕两个人机交互系统中。  该项工作为基于氧化物纳米材料的湿度传感器在智能人机交互系统方面提供了巨大的应用前景和可行性工艺。该项工作得到国家自然科学基金和中科院前沿科学重点研究项目等支持。研究成果发表在Small
(DOI: 10.1002/smll.201902801)期刊上。   标签: 湿度传感器

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