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oe1(光电查) - 科学论文

4 条数据
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  • 办公楼内照明环境与工作绩效的关系

    摘要: 本研究的目的是探究照明环境对工作绩效的影响。通过设计并实施三因素三水平的正交实验,旨在揭示照度(ILL)、照度均匀度(U-ILL)和相关色温(CCT)与员工工作效率之间的关系。通过主观问卷、客观生理测试以及评估六种神经行为功能的计算机化神经行为测试,对24名参与者的工作表现进行了评估。结果表明,在高照度、高照度均匀度和高相关色温环境下,参与者对生产力和注意力的满意度最高,而压力、工作难度和疲劳感的评分最低。神经行为测试的范围值和方差分析显示了各因素的适宜水平及最佳组合,但这些组合因测试类型而异,表明照明条件对神经行为功能的影响存在差异。高照度、高照度均匀度和高/中等相关色温有助于提升参与者的感知、学习和记忆功能;低照度、低照度均匀度和中等相关色温则更有利于提高参与者的思维和执行能力。此外,泪膜结晶质量较高与较高的照度相关。本研究建议需为特定工作场所设计个性化的照明环境。

    关键词: 主观评价,办公楼,照明环境,神经行为测试,生产力

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 利用无人机获取的窄波段多光谱影像主成分绘制多样化低矮植被fAPAR分布图

    摘要: 光合有效辐射吸收比例(fAPAR)是评估植被吸收PAR能力的重要植物生理指标,该能力用于大气碳封存。该指数对监测植物健康与生产力也至关重要,已广泛应用于矮秆作物监测,是粮食安全评估的关键指标。fAPAR通常与星载光学影像衍生的绿度指数相关联,但其相对粗糙的空间或时间分辨率可能限制其在复杂地表的应用。此外,fAPAR与遥感绿度数据的关系可能受冠层异质性影响。相比之下,多光谱与高光谱无人机(UAV)成像系统能以亚米级分辨率提供多个光谱波段,通过化学计量学实现fAPAR的精确估算。然而其繁琐的数据预处理流程给大尺度制图带来挑战。 本研究将一套经验证的图像处理协议和化学计量模型应用于轻量型、框架式窄带(10nm)UAV成像系统,对包含热带矮秆作物及本土/外来草类的较大面积耕地进行fAPAR估算。采用主成分回归处理12个波段光谱反射率数据以降低共线性并压缩数据变异,通过逐步回归降维后选取第一、第三和第五主成分估算fAPAR。结果表明该模型解释了77%的fAPAR变异,所有对叶片色素浓度、冠层结构和/或叶片含水量敏感的波段(尤其是近红外波段附近720nm及750-780nm区间)均有助于估算。 本研究表明该窄带框架式UAV系统适用于植被监测。通过合理飞行前规划与硬件改进,窄带多光谱UAV系统的制图精度可媲美有人机系统。

    关键词: MiniMCA、精准农业、叶面积指数、生产力、化学计量学

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • LED(发光二极管)光照对<br>油菜(<i>Brassica Rapa</i><br>L.)<i>上海青</i><br>的生长和生产率具有积极影响

    摘要: 植物光合作用受光照、二氧化碳、土壤中水分和养分供应的显著影响。本研究将LED灯光与甘美兰音乐《冈·凯比亚尔》结合应用于小白菜种植,观察其对生长和生产力的影响。所用LED灯光包括白光、红蓝光及红白蓝复合光,每日照射时长20小时(06:00-02:00)。甘美兰音乐《冈·凯比亚尔》每日播放3小时(06:00-12:00)。观测指标包括植株高度、冠幅面积、叶片绿色度、根长及植物生物量。结果显示白光LED对小白菜生长生产力产生负面影响,而红蓝光及红白蓝复合光具有促进作用。其中红蓝LED光结合甘美兰音乐《冈·凯比亚尔》处理组各项指标最优:植株高度(27.176厘米)、冠幅面积(1457.59平方厘米)、叶片绿色度(160.03)、根长(23.6厘米)及生物量(5.05克)。研究表明红蓝LED光配合甘美兰音乐《冈·凯比亚尔》能显著提升小白菜的生长与产量。

    关键词: 生产力、增长、小白菜、LED灯、甘美兰音乐《宫比雅尔》

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • [微/纳米技术] 微纳制造技术 第一卷 || 金属纳米点阵列的制备

    摘要: 金属纳米点阵列具有独特的光学特性,有望在生物传感器和各类光学器件中获得广泛应用。本节介绍了几种简单高效的金属纳米点阵列制造工艺,这些工艺基于基底上沉积的薄金属薄膜涂层与热退润湿相结合的方法。首先讨论的是常规热退润湿法,该方法表明可通过选择工艺条件来控制平均点直径。第二种工艺是在镀膜金属表面使用网格图案化技术,能够制备出点径均匀且高度有序排列的纳米点阵列。第三种工艺通过在纳米网格图案化基底上实现自组织方式生成金属纳米点阵列,其通过将纳米点阵列转移至粘性薄膜形成高产率工艺。本文还探讨了这些工艺的基本原理。

    关键词: 生产力、金属镀膜、点转移、表面能、金属纳米粒子、团聚、纳米塑性成形、光学特性、网格图案化、自组织、生物传感器、热退润湿

    更新于2025-09-10 09:29:36