以2018年底美国加州史上死伤最惨重、也最具破坏性的"坎普"林火(Camp Fire)为研究对象,根据近红外、短波红外和热红外光谱段对林火灾害不同生命周期的敏感度,采用归一化燃烧指数NBR、热红外地表温度LST和归一化植被指数NDVI等模型进行灾时高温火点识别及溯源、灾后植被损失和植被恢复模式评估.结果 表明,dNBR高于0.1的烧伤区域面积占比达66.53%,其中高强度烧伤区超19%;火灾造成平均植被覆盖度下降11.55%.经LST反演识别的7个典型高温火点受灾状况远高于其他区域,NDVI和FVC最高降幅为0.45和49.4%,分别是全区NDVI和FVC降幅的7.4倍和6.9倍,可见热红外LST反演技术在高温火点精确定位和受灾程度定量判定上的高效和准确程度.灾后植被恢复研究表明,林火对高植被覆盖区破坏较为严重.灾后1 a内植被恢复速度较慢.过火区总体植被恢复情况较差,部分区域出现土壤退化的现象.预计植被完全恢复还需要更长的时间.
针对传统土木结构有线监测系统布线繁杂、灵活性差、成本高以及传统无线传感器网络不便与互联网通信等问题,提出了一种基于6LoWPAN无线传感器网络的结构监测无线数据采集系统.该系统基于CC2538片上系统无线收发芯片开发了集成惯性及温湿度传感器的无线数据采集节点硬件;基于Contiki3.0嵌入式操作系统设计了6LoWPAN节点和边界路由节点的嵌入式应用软件;采用MATLAB GUIDE开发环境开发了结构监测系统的远程监控中心软件.实验测试结果表明,该系统工作稳定可靠,能够实现6LoWPAN网络与传统IPv4网络互联,网络性能良好,具有一定的实际工程应用价值.
Ti/Ru0.1Ti0.1Sn0.8O2 electrodes were prepared by low temperature thermal decomposition. The structural characteristics were analyzed by X-ray diffraction(XRD).The performances were tested by cyclic voltammetry and constant current charge-discharge measurements. The results show that, the structure of Ti/Ru0.1Ti0.1Sn0.8O2 belongs to small rutile phase. A high specific capacitance of 933F/g is obtained at scan rate of 20 mV/s. The cycle life test shows a 23.6% specific capacitance lost after 1000 cycles. The electrode has a good cycle stability and reversibility.