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本周课题导视
物理学课题
弦振动研究
植物生长状态检测装置
光的散射与水质检测装置
用忆阻器模拟神经突触
超临界翼型激波震荡的数值模拟
信号传输
新型光电波导
1.弦振动研究
本研究将通过电磁激励的方式研究吉他弦的振动特性,包括吉他弦的振动频率、幅度与激励源的关系,吉他音调(音高、音色)等与激励源频率、位置的关系。通过搭建实验装置,激励弦振动,我们将采集振动声音信号进行分析和讨论。
相关学科
物理学
2.植物生长状态检测装置
该课题将利用物理光学的方法,使用光谱的原理,根据植物叶片、果实在不同生长条件下的光谱特征(枯叶,绿叶)与营养素的关系,本课题的创新点为基于光谱检测的物理原理,通过Arduino 或树莓派等开源硬件平台,搭建植物分析装置来检测植物的生长状态,从而为种植者提供科学理论上的建议。
相关学科
物理学,生物学
3.光的散射与水质检测装置
由于不同水质下水的浑浊度不同,我们可以基于光在不同水中散射的现象,来达到检测水质的目的。本项目将开发一套基于散射现象的水质检测装置,从而更加快速、精确地检测水质。
相关学科
物理学,生物学
4.用忆阻器模拟神经突触
本课题将带领学生采用忆阻器来模拟神经突触。首先通过忆阻器的制备过程介绍常见的工艺设备和流程,通过对器件的电学性能进行测试提出一种优化忆阻器在人工神经网络应用中存在的性能指标不达标问题的解决方法,最后通过仿真工作探究不同器件参数对人工神经网络的影响。
相关学科
物理学,电子与通信技术,计算机科学技术
5. 超临界翼型激波震荡的数值模拟
本项目探索跨音速飞机机翼上常出现的激波震荡现象,通过数值模拟激波震荡的物理过程,分析在跨音速(马赫数0.73左右),不同雷诺数(106量级)条件下,湍流模型对激波震荡预测结果的影响。分析对比激波的平均位置,周期性运动的频率,和实验结果相对比。
相关学科
物理学
6.信号传输
高质量的信号传输是大数据时代、人工智能时代发展的重要基础。此课题主要对信号在传输介质过程中的放大与压缩的物理机理进行理论研究,通过设计不同传输介质的某些性能指标,实现信号的转换、压缩或者放大等,探索新的方案和思路,实现更好的信息处理。
相关学科
物理学
7.新型光电波导
此课题是在新型光电波导的理论设计与模拟中,通过研究不同结构、不同尺寸对光电波导性能及其适用场景的影响,为未来的实际制备提供参考。在数值模拟分析过程中,需拟定应用背景,选择合适的材料平台,设计光电波导,在仿真模拟的过程中,对其进行结构优化和性能提升。
相关学科
物理学
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