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《北京理工大学学报》(自然科学中文版)稿件版式要求
请您在向本刊投出稿件前,对照本要求修订文稿。为直观起见,在本要求的最后设有范
例。
1.文章标题 文题和各级标题一般不超过20个字,避免使用非公知、公用的缩略词、代号等。
2.作者简介 作者真实姓名,作者单位全称、所在城市、邮编;如有多名作者,在每一
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作者姓名右上角依次标出与作者单位相对应的序号如:春雨,冬晓雪(1.北京理工大学科学技术学院,北京 100081;2.中国科学院工程热物理研究所,北京 100080)。于文章首页地脚处注明第一作者的姓名、出生年、性别、职称、学位、E-mail地址等。
3.基金项目 文章如系某科研基金资助项目,应于篇首页地脚处注明基金项目标准名称,并在括号内注明其项目编号。
4.中文摘要 一般控制在300字以内,包括研究目的、方法、结果、结论等,禁用“本文”、“笔者”等主语。详见“科技文章摘要的编写要求”。
5.英文摘要 包括英文题目、作者名(用汉语拼音,姓前名后,姓氏全部字母大写,复姓应连写;名字首字母大写,双名中间加连字符 )、作者单位全称(英译名应为完整的、正规的名称,一般不用缩写)、英文摘要和关键词。英文提要一般应与中文相对应。
6. 关键词 每篇文章可选3~5个能反映文章主要内容的单词、词组或术语。英文关键词应与中文关键词相对应。
7.中图分类号 请查《中国图书馆分类法》。
8.正文 正文篇幅一般希望控制在7000字(记空格,图标占位)以内。内容力求有创新,论证严谨,语句通顺,文字精炼。
9.文中正体、斜体、黑体字符的用法:
⑴斜体。变量名称用斜体单字母表示,下标若是由变量转化来的则用斜体。
⑵正体。下标由文字转化来的说明性字符用正体;单位、词头用正体,如nm,pF等;几个特殊常量用正体,如e,i,π等。
⑶黑体。距阵、矢量名称用黑体表示。 10.图形要求
图中所有线条、文字必须用黑色绘制;用线形或标识符区分;不得有背景。 图中线条须清晰,均匀。
图中坐标线粗0.5磅,曲线宽度为坐标线宽度的3倍。 图中刻度线间隔均匀。
图题要有相应的英译。
11.表格要求 表格要采用三线表,表题要有相应的英译。表头中使用变量符号/单位,如下例:
x/cm 10 I/mA 30 v/(m·s-1) 2.5 h/m 4 p/MPa 110 12.参考文献 来稿引用他人观点与材料,须将参考文献按正文中出现的先后次序列于文后,文中须在注处右上角加注“[序号]”。中文参考文献必须同时列出相应的英文,姓名均为姓在前,名在后。引文作者最多标3名,余下用“等”代表。中文参考文献需有
相应的英译。
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著录格式为:(以下按不同析出物分类说明)
[连续出版物] 主要作者.题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码. [专著] 主要作者.书名[M].出版地:出版者,出版年:起止页码.
[译著] 主要作者.书名[M].译者.出版地:出版者,出版年:起止页码.
[论文集] 主要作者.题名[C]//编者.论文集名.出版地:出版者,出版年:起止页码. [学位论文] 作者.题名[D].所在城市:保存单位,年份.
[科技报告] 主要作者.题名,报告代码及编号[R].地名:责任单位,年份. [古籍] 作者.篇名,书名[M].版本. 公元年历(出版朝代年号):起止页码. [报纸] 作者名.文章名[N].报纸名,出版日期(版次). [电子文献] 作者.题名[EB/OL].发表或更新日期/引用日期. [专利] 申请者.专利名:专利国名:专利号[P].发布日期.
[技术标准] 标准起草人.技术标准代号,技术标准名称[S] .出版地:出版者,年份. 投稿模拟样本
旋转物体成像光谱新方法
春雨1,冬晓雪2
(1.北京理工大学科学技术学院,北京 100081; 2.中国科学院工程热物理研究所,北京 100080)
摘 要:提出一种基于计算机层析技术并适用于旋转物体的成像光谱新技术。建立了CT成像光谱仪系统的离散模型,使之符合实际测量及便于计算机计算。使用该方法进行了计算机仿真,当仿真图像旋转时,CCD探测到各个角度方向的投影数据,然后利用CT算法进行光谱图像的重建。结果表明,该方法原理正确,无论对于具有宽带还是窄带光谱的物体,都能够获得较好的光谱图像重建效果。
关键词:气动特性;隐身特性;数值计算,极化 中图分类号:V211 文献标识码:A
New Imaging Spectrometric Method for Rotary Object
CHUN Yu 1, DONG Xiao-xue2
(1. Department of Electronic Engineering, School of Information Science
and Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081,
China; 2. School of Mechatronic Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081,China)
Abstract: A new technique for imaging spectrometer for rotary object based on computed-tomography is proposed. A discrete model of this imaging spectrometric system is established, which is accordant to actual measurements and convenient for computation. In computer simulations with this method, projections of the object are detected by CCD while the object is rotating, and the original spectral images are numerically reconstructed from them by using the algorithm of
computed-tomography. Simulation results indicate that the principle of the method 基金项目:国家自然科学基金项目资助() 作者简介:春雨(1963—),男,教授,工学博士,E-mail:
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is correct and it performs well for both broadband and narrow-band spectral objects.
Key word: aerodynamic characteristics; stealth characteristics; numerical calculation; polarization 正文**************************************************************************
1 有限元模型分析
1.1模型的建立
****************************************************************************** ****************************************************************************** ****************************************************************************** ************************************************************************************************************************************************************
1?????G???Dt??~??xj?~D?2?~~????????~???????????Cb2????Y? (1) ???x?x?j????j??? 车发动机稳定状态 辆
行****************************************************************************** 发动机负载 油门 驶****************************************************************************** 状w 态 发动机瞬态计算 ******************************************************************************
d 是 ****************************************************************************** 换挡离合器摩滑 b ****************************************************************************** 否
是 结表1 不同n的谐振参数 β 达到所要速度 h n f0/MHz 1R/Ω VSWR BW/% L/cm 束 Tab 1 Resonant parameters for different n 离合器踏板 b 直线 0 1 2 955 36.4 30.7 h2 27.8 23.6 1.36 1.56 1.73 2.0 15.4 22.0 否 7.0 7.0 α 804 750 706 达到换挡时刻 是 否 17.3 换挡 8.6 12.7 图2 原地起步加速过程仿真流程 图1 双弯折线单极子天线 10.2 3 670 21.6 2.17 9.4 11.8 Fig.2 Flow chart of simulation for standing start Fig. 1 The dual meander line monopole antenna 图3 回归残差曲线 4 642 20.1 2.37 Fig.3 regression residual error vs. time 6.38 13.4 参考文献:
[1] WERNER D H, GANGULY S. An overview of fractal antenna engineering research[J].IEEEAntennas and Propagation Magazine, 2003, 1(45): 38-57.
[2] 费祥麟. 高等流体力学[M]. 西安:西安交通大学, 1989.
FEI Xianglin. Higher fluid mechanics[M]. Xian:Xi’anJiaotongUniversity Press, 1989.(in Chinese)
[3] 普里亚耶夫. 光学非球面检验[M]. 杨力,译. 北京:科学,1982. 333