中国激光审稿流程图
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DOI在科技期刊出版全流程中的价值及常见错误分析——以
中华医学会系列杂志为例
李鹏;刘红霞;倪婧;沈锡宾;刘冰;魏均民
【期刊名称】《数字出版研究》
【年(卷),期】2024(3)2
【摘要】作为期刊文献的关键元数据,DOI为每篇文献赋予了独特标识,在多方面发挥着至关重要的作用:它不仅促进了文献的广泛传播,还确保了作者的科研成果能够首次发表,支撑了版权交易,助力了科学数据的传播,并且在科技论文评价中扮演着日益重要的角色。
本文通过分析中华医学会系列杂志中的DOI错误,阐释了DOI在科技期刊传播和评价中的重要价值,并提出了防止DOI著录错误的有效建议。
【总页数】7页(P77-83)
【作者】李鹏;刘红霞;倪婧;沈锡宾;刘冰;魏均民
【作者单位】中华医学会杂志社新媒体部;《中华医学杂志(英文版)》编辑部;中华医学会杂志社;医学期刊知识挖掘与服务重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】G23
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印刷、制版基础知识第一节印刷基本知识一、印刷的五大要素1.原稿:原稿是整个制版、印刷工艺中的依据,直接关系到印刷品的艺术效果和复制还原效果。
凹印制版常见原稿有:黑稿、彩稿、印刷品原稿、摄影原稿、设计光盘原稿等。
2.印版:印版即提供印刷用的模版,它是由原稿到印刷品的印刷过程中重要的媒介物。
印版因着墨和不着墨部分的结构形式不同而分为凸版、凹版、平版和孔版四类。
其功能是根据原稿,区分出图文部分与非图文部分,使非图文部分形成空白不接受油墨,而图文部分则接受油墨,在印刷时,使附着油墨的图文转移到承印物的表面,从而完成一色的印刷。
3.油墨:油墨是获得印刷图文的主要材料之一,是体现原稿色彩的重要因素。
油墨的种类很多,主要根据印版种类、印刷形式、承印材料的不同而区分,凹版包装印刷油墨主要有里印油墨、表印油墨两大类,其中里印油墨又可分为PVC用油墨、OPP用油墨、PET用油墨等。
4.承印材料:承印材料指印刷过程中承载图文墨色的材料。
凹版包装印刷的承印材料主要有纸张、薄膜、铝箔等。
薄膜又包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚脂(PET)等。
5.印刷设备:印刷设备主要指印刷、复合等机械,是实现印刷品生产的关键。
二、印刷种类1.凸版印刷:凸版印刷简称凸印,俗称铅印,历史最久。
目前我国印刷行业采用较多的活字版和铜锌版印刷。
2.凹版印刷:凹版印刷简称凹印,其图文部分低于印版表面的空白部分。
我国的软包装印刷主要是采用凹版印刷。
右图为凹版印刷方式图解。
3.平版印刷:其印版上的图文和空白两部分几乎处在同一平面上,故称为平版印刷。
胶印是常见的平版印刷方式。
平版印刷不是直接印刷,而间接印刷。
4.孔版印刷:孔版属于透过性印刷,利用细金属网透空的特性,将图文部分镂空而非图文部分以抗墨性胶质体保护,油墨置于版面上以刮版刮压,油墨透过镂空的图文部分转移到承印物上。
常见的孔版印刷方式是丝网印刷,现在仍然应用广泛。
第二节凹版印刷的特点及国内凹印的发展一、凹版印刷的特点1.墨层厚实,墨色均匀。
证监会关于非上市公众公司行政许可事项审核工作流程及申请企业情况文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2015.05.22•【文号】•【施行日期】2015.05.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文非上市公众公司行政许可事项审核工作流程及申请企业情况根据《中华人民共和国行政许可法》、《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的要求,为进一步规范行政许可行为,提高监管工作透明度,以服务投资者为宗旨,遵循公开、公平、公正和便民的原则,现对非上市公众公司行政许可事项审核工作流程及申请企业情况予以公示。
中国证监会非上市公众公司行政许可事项审核工作流程.doc非上市公众公司监管部行政许可申请企业基本信息及审核进度表.xls非上市公众公司行政许可事项审核工作流程非上市公众公司行政许可事项包括:1、股东人数超过200人的股份公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让核准;2、股份公司向特定对象发行证券导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行证券核准;3、股份公司股票向特定对象转让导致股东累计超过200人核准。
中国证监会非上市公众公司监管部将按照标准公开、程序透明、行为规范、高效便民的原则,依法对非上市公众公司行政许可申请进行审核。
一、基本审核流程图二、具体审核环节简介1、受理。
中国证监会受理部门根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令第66号)和《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第85号)等规则的要求,依法接收非上市公众公司行政许可申请文件,并按程序转非上市公众公司监管部。
非上市公众公司监管部对申请材料进行形式审查:需要申请人补正申请材料的,按规定提出补正要求;认为申请材料形式要件齐备,符合受理条件的,按程序通知受理部门作出受理决定;申请人未在规定时间内提交补正材料,或提交的补正材料不齐备或不符合法定形式的,按程序通知受理部门作出不予受理决定。
实验室研究与探索审稿流程一般来说,实验室研究与探索审稿流程包括以下几个步骤:1.提交:研究人员将自己的研究成果提交给所要投稿的学术期刊或会议主办方。
通常情况下,研究成果包括研究论文、实验数据、研究方法等。
2.初审:学术期刊或会议主办方首先对提交的研究成果进行初步审查。
他们会检查稿件是否符合投稿要求,是否存在严重的错误或不符合伦理要求等。
如果初审未通过,稿件可能会被拒绝发表。
3.分配审稿专家:一旦通过初审,学术期刊或会议主办方会将稿件分配给合适的审稿专家进行审阅。
审稿专家通常是该领域的专家学者或研究人员,他们有丰富的研究经验和知识。
4.审稿过程:审稿专家会对稿件进行详尽的评审。
他们会审查论文中的研究背景、研究方法、实验结果、讨论和结论等内容,评估研究的科学性、原创性和质量。
在审稿过程中,审稿专家可能会提出意见和建议,以帮助研究人员进一步改进和完善研究成果。
5.决策:根据审稿专家的评审意见和建议,学术期刊或会议主办方最终做出是否接受或拒绝发表的决策。
如果决策为接受发表,研究人员需要进行一些修订和修改,以满足学术期刊或会议主办方的出版要求。
如果决策为拒绝发表,研究人员可以选择向其他学术期刊或会议投稿。
整个实验室研究与探索审稿流程通常需要花费一定的时间。
时间长度取决于学术期刊或会议的审稿政策、审稿专家的处理速度以及研究人员对审稿意见的回复速度。
一般来说,整个审稿流程可能需要几个月的时间。
总结起来,实验室研究与探索审稿流程是一个科学、严谨的过程,旨在保证研究的质量和可靠性。
通过审稿流程,研究人员可以从审稿专家的专业意见中获得反馈和建议,进一步提高研究成果的质量,并为学术界和科研社区做出重要贡献。
《Chinese Optical Letters》是一本由中国科学院光电技术研究所主办的国际性学术期刊,涵盖了光学、光电子学、光学工程等领域的研究成果。
其审稿流程一般包括以下步骤:
1. 投稿:作者将文章通过期刊网站或在线投稿系统提交给《Chinese Optical Letters》编辑部。
通常,作者需要按照期刊的格式要求准备好文章,并提供作者信息和联系方式。
2. 初步评估:编辑部会对投稿的文章进行初步评估,检查文章是否符合期刊的主题和要求,以及是否符合基本的学术规范。
如果文章不符合要求,可能会被退回给作者,要求修改后重新提交。
3. 分派审稿人:符合期刊要求的文章将被分派给相关领域的专家学者进行同行评审。
编辑部会根据审稿人的专业领域和研究方向进行选择,并保证审稿人的独立性和客观性。
4. 同行评审:审稿人将对文章进行匿名评审,评估文章的学术质量、原创性、方法可行性等方面。
审稿人可能会提出修改意见或建议,或者提出拒绝接受文章的意见。
5. 编辑决策:编辑部根据审稿人的评审意见和建议,结合期刊的发表政策和标准,做出是否接受、需要修改还是拒绝文章的决定。
在一些情况下,编辑可能会要求作者对文章进行修改后再次提交。
6. 最终通知:编辑部会向作者发送最终的录用通知或拒稿通知,同时提供审稿人的评审意见和建议。
如果文章被接受,作者可能需要进行最后的格式调整和校对,然后提交最终版本。
7. 发表:文章经过最终审核后,将被安排在《Chinese Optical Letters》的相应期刊号中发表,并在期刊网站上公布。
中国激光杂志社中文期刊对图片的要求1.照片图,要求分辨率达到600 dpi;曲线图或流程图,请用Origin、Matlab等专业作图软件制作。
2.图片的宽度通栏在11-14 cm,双栏在6-7.5 cm,曲线图要求线条分明,有边框。
3.正文中应出现对所有图片的描述文字,并在正文相应位置放置图片,图片需按出现顺序编号。
4.图题要求中英文对照,中前英后,图题的描述内容要求与正文一致,形式可以是一个名词性短语。
5.有分图时,分图用(a) ,(b),(c)标出,在总图题后给出(a),(b),(c)分图题,分图题之间用分号“;”隔开;如果带有内插图,也应当描述内插图。
6.为使图片美观,图中不要出现冗长的文字,可在图题中说明,同时不影响读者对图片内容的理解。
7.坐标图刻度标值线在内侧,刻度清晰,标值明确。
坐标标目应由物理量名称(对应的符号)和单位组成,标记形式如Wavelength λ/nm,不可用λ(nm)。
物理量名称和符号应与正文一致,并在正文中有说明。
8.图中文字必须全部改成英文,除人名、地名等专有名词以及坐标标目首字母大写,图中其他所有英文单词均采用小写形式。
9.实验装置图中有大量器件说明时,建议单独列出,排在图和图题中间。
缩写需给出全称。
10.目前期刊为黑白印刷,建议用不同的图例或颜色以区分,彩色效果可见中国光学期刊网。
11.请作者保留图片的源文件,后期排版处理时可能会和作者索要源文件。
标准图片示例:图1 飞秒激光刻写光波导实验装置示意图Fig.1 Schematic diagram for femtosecond laser waveguide writing experimental setup图2 本征倏逝波光纤传感器原理图Fig.2 Structure of the intrinsic optic fiber evanescent wave sensor图3 (a)LD端面抽运被动调Q微片激光器模型;(b)含有激光介质和可饱和吸收体的激光头。
期刊发表流程进度图表期刊发表是科研工作者们的一项重要任务,也是评价科研成果的重要标准之一。
在进行期刊发表时,了解整个流程的进度是非常重要的,这可以帮助我们合理安排时间,提高工作效率。
下面将介绍期刊发表的流程进度图表,帮助大家更好地了解期刊发表的整个流程。
1.选题阶段。
在进行期刊发表之前,首先要确定研究选题。
选题阶段是整个研究工作的起点,需要认真思考和充分调研,确保选题的科学性和研究价值。
在这个阶段,可以进行文献检索和讨论,明确研究方向和内容。
2.研究设计阶段。
确定选题后,就需要进行研究设计。
研究设计阶段包括确定研究方法、样本选择、实验设计等内容。
这个阶段需要认真分析和思考,确保研究设计的科学性和可行性。
3.实验研究阶段。
在确定了研究设计后,就需要进行实验研究。
实验研究阶段是整个研究工作的核心,需要认真操作和记录实验数据,确保实验结果的准确性和可靠性。
4.数据分析阶段。
实验数据采集完成后,就需要进行数据分析。
数据分析阶段包括数据处理、统计分析等内容,需要运用专业的统计软件进行数据处理和分析,确保数据分析结果的科学性和可信度。
5.撰写论文阶段。
在完成数据分析后,就需要进行论文撰写。
论文撰写阶段是整个研究工作的总结和展示,需要遵循期刊的格式要求,清晰准确地表达研究内容和结果。
6.投稿审稿阶段。
完成论文撰写后,就需要进行投稿审稿。
投稿审稿阶段包括选择合适的期刊投稿、编辑修改论文、等待审稿结果等内容,需要耐心等待和及时修改论文。
7.修改答辩阶段。
在接收审稿意见后,就需要进行修改答辩。
修改答辩阶段是整个研究工作的重要环节,需要认真对待审稿意见,及时修改论文,并做出合理解释。
8.最终发表阶段。
经过修改答辩后,就可以最终发表论文。
最终发表阶段是整个研究工作的圆满结束,也是对研究工作的肯定和认可。
以上就是期刊发表流程进度图表的内容,希望能够帮助大家更好地了解期刊发表的整个流程,合理安排时间,提高工作效率。
希望大家在进行期刊发表时,能够认真对待每个环节,确保研究工作的质量和效果。
智慧矿山三维激光扫描技术在井巷工程中的应用朱海斌(神华和利时信息技术有限公司,北京市东城区,100010)㊀㊀摘㊀要㊀三维激光扫描技术能够快速获取井工矿巷道内部的三维信息,特别适合井工矿地下巷道复杂环境下的数据采集工作.对三维激光扫描技术在山西五家沟井工矿井巷变形监测工程中的应用情况进行了分析,详细叙述了应用过程中的工作流程以及数据处理的方法,包括巷道三维数据获取㊁数据处理和分析.结果表明,利用三维激光扫描技术获取的巷道三维信息建立井巷三维模型可以大大提高井巷工程中测绘工作的效率,为矿山测绘工作提供了更加详尽全面的基础数据.关键词㊀三维激光扫描技术㊀井工矿㊀井巷工程㊀巷道变形监测中图分类号㊀P 631㊀㊀文献标识码㊀A引用格式:朱海斌 三维激光扫描技术在井巷工程中的应用[J ] 中国煤炭,2019,45(12):37-42 Z h uH a i b i n A p p l i c a t i o no f 3D l a s e r s c a n n i n g t e c h n o l o g y i n s i n k i n g a n dd r i v i n g e n g i n e e r i n g [J ] C h i n a c o a l ,2019,45(12):37-42A p p l i c a t i o no f 3Dl a s e r s c a n n i n g t e c h n o l o g y i n s i n k i n g a n dd r i v i n g e n g i n e e r i n gZ h uH a i b i n(C h i n aE n e r g y S h e n h u aH o l l y s i s I n f o r m a t i o nT e c h n o l o g y C o ,L t d ,D o n g c h e n g ,B e i j i n g 100010,C h i n a )㊀㊀A b s t r a c t ㊀3D l a s e r s c a n n i n g t e c h n o l o g y c a n q u i c k l y a c q u i r e t h e 3D i n f o r m a t i o n i n t h e r o a d w a y ,w h i c h i s e s p e c i a l l y su i t a b l e f o r t h ed a t a a c q u i s i t i o n i n t h e c o m p l e x e n v i r o n m e n t o f t h e u n d e r g r o u n d r o a d w a y T h i s p a p e r a n a l y z e d t h e a p pl i c a t i o n o f 3D l a s e r s c a n Gn i n g t e c h n o l o g y i n t h e d e f o r m a t i o nm o n i t o r i n gp r o j e c t o fW u j i a g o uM i n e i nS h a n x i ,a n d d e s c r i b e d t h ew o r k f l o wa n d d a t a p r o c e s s Gi n g m e t h o d s i n t h e a p p l i c a t i o n p r o c e s s i nd e t a i l ,i n c l u d i n g 3Dd a t a a c q u i s i t i o n ,d a t a p r o c e s s i n g a n da n a l y s i so f t h e r o a d w a yT h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e 3D i n f o r m a t i o n o f t h e r o a d w a y o b t a i n e d b y 3D l a s e r s c a n n i n g t e c h n o l o g y wa s u s e d t ob u i l d t h e 3D m o d e l o f t h e r o a d w a y ,i tc o u ld g re a t l y i m p r o v e t h ew o r k i n g ef f i c i e n c y o f s u r v e y i ng a n dm a p p i n g i n th e si n k i n g a n d d r i v i n g e n g i n e e r i n g ,a n d p r o v i d em o r e d e t a i l e da n d c o m p r e h e n s i v eb a s i c d a t a f o r t h e s u r v e y i n g a n dm a p p i n g ofm i n e s K e y w o r d s ㊀3Dl a s e rs c a n n i n g t e c h n o l o g y ,u n d e r g r o u n dc o a lm i n e ,s i n k i n g a n dd r i v i n g e n g i n e e r i n g ,r o a d w a y d e f o r m a t i o n m o n i t o r i n g㊀㊀巷道空间因其具有独特的机构特征,一些测量手段不适用于地下空间.巷道空间实时变化,难以做出固定坐标点,依靠基准点的全站仪设备无法准确测量;在进行地下空间测量过程中,巷道地下空间也无法直接使用G P S 信号辅助测量,因此传统依赖G P S 的测量仪器无法进行测量;另外,巷道空间结构复杂,传统的测量手段难以一次性获取全貌数据.传统的测量方式是对井巷固定间隔取一个断面,在断面两帮和顶底板各设置一个点,然后测量两帮以及顶底板测点之间距离的变化,得到巷道变形量.当发现区域变形量较大时,再对其进行加密处理并监测,然后通过得到的数据绘制两帮和顶板的收敛量即收敛速率随时间变化的曲线,通过分析得到巷道变形的规律[1].但传统的方式面临数据传递不实时㊁数据采集不全面㊁数据形式不直观㊁精度差等问题,同时人员劳动量较大.三维激光扫描技术以高效㊁快速㊁非接触㊁短时间获得海量测绘数据等技术优势迅速发展成为一73三维激光扫描技术在井巷工程中的应用种全新的空间数据获取工具和手段,针对复杂巷道的测绘也十分适用,尤其在巷道基础测绘㊁巷道变形监测中能发挥重要作用,能够实现数据的实时传输,并且能够全面采集巷道的高精度点云数据,从面的角度对巷道进行监测,得到全面㊁真实的监测结果[2-3].本文对三维扫描技术进行了全面介绍,并且结合山西五家沟井工矿数字化项目,详细介绍了三维激光扫描技术在井巷工程中的具体应用流程.1㊀三维激光扫描技术1 1㊀技术介绍三维激光扫描技术又称实景复制技术,是测绘领域继G P S技术之后的一次技术革命.它突破了传统的单点测量方法,具有高效率㊁高精度的独特优势.三维激光扫描技术能够对井巷区域进行全方位的自动化扫描,扫描井巷表面全部的三维点云数据,因此可以用于获取高精度高分辨率的数字巷道模型.1 2㊀技术原理三维激光扫描技术是利用激光测距的原理,通过记录被测物体表面密集的点的三维坐标㊁反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目标的三维模型及线㊁面㊁体等各种图件数据.由于三维激光扫描系统可以密集地获取目标对象的大量数据点,因此相对于传统的单点测量,三维激光扫描技术也被称为从单点测量进化到面测量的革命性技术突破[4].三维激光扫描测量原理如图1所示.图1㊀三维激光点坐标计算原理三维激光扫描测量通常使用仪器自身的坐标系统,通过对物体三维信息数据的采集获得距离观测值s,精密时钟控制编码同步测量每个激光脉冲横向扫描角度α和纵向角度θ,其中X轴在横向扫描面内,Y轴在横向扫描面内与X轴垂直,Z轴与横向扫描面垂直.由以上数据可得三维激光点P 的坐标(X,Y,Z)坐标,计算式如下[1]:X=s c o sθc o sαY=s c o sθs i nαZ=s s i nθìîíïïïï(1)1 3㊀三维激光扫描仪器随着三维激光扫描仪的应用越来越广泛,人们对它的认识和研究也越来越深入,从而使得市场上三维激光扫描仪的种类也越来越多.按照载体的不同,三维激光扫描系统又可分为机载雷达激光扫描系统㊁地面三维激光扫描系统和便携型三维激光扫描仪等.机载雷达激光扫描系统多以无人机为载体,现在常用的机载雷达激光扫描系统一体化集成高精度激光扫描仪㊁G P S㊁I MU等传感器,同步获取三维激光点云和定位定姿数据,通过配备的数据处理和应用软件,快速生成D S M㊁D E M,制作D L G 和3D模型.机载雷达激光扫描系统扫描点云精度一般能达到厘米级,不适用于毫米级及亚毫米级精度要求的工程,但是由于该系统重量轻㊁携带方便㊁成果处理效率高,广泛应用于应急测量㊁大比例尺地形测绘㊁电力巡检㊁公路勘测㊁海岸岛礁测量㊁地灾测量等领域.机载雷达激光扫描系统无人机如图2所示.图2㊀机载雷达激光扫描系统无人机地面三维激光扫描仪系统的扫描仪是当前工业市场的主要机型.该机型要求设备与物体相对静止,位置稳固.此类扫描仪精度高,耐用性好,多应用于近距离扫描场景中,且精度最高能达到毫米级,适用于文物测绘㊁高精度地形测量㊁建筑精细测绘以及工业精细化建模,但是由于站位式扫描需要后期对扫描的单站数据进行拼接处理,对于大场景的扫描工程工作量较大.地面站位式激光扫描仪83中国煤炭第45卷第12期2019年12月如图3所示.图3㊀地面站位式激光扫描仪㊀㊀现在常见的便携型三维激光扫描仪是手持扫描仪与车载扫描仪,此类扫描仪轻便小巧,易于携带,因适用扫描对象不同,扫描距离也有远有近,精度范围高的可达到毫米级㊁低的可到厘米级;本项目选用的s l a m 激光扫描系统是最新的轻量级旋转型激光扫描仪,支持手持㊁杆装或者车载,每秒能够记录超过40000个测量点,具有I P 6等级,可以承受危险和恶劣的环境,不需要G P S 比传统的测量或者站位激光扫描速度更快,特别适用于狭长复杂的巷道扫描工作.s l a m 激光扫描仪如图4所示.图4㊀s l a m 激光扫描仪1 4㊀三维激光扫描技术流程整个三维激光扫描技术流程可以分为外业扫描㊁内业数据处理两部分.三维激光扫描技术流程如图5所示.2㊀工程实例笔者主要研究三维激光扫描技术在井下巷道变形监测中的应用,五家沟煤矿工作面煤层厚度大,结构较复杂,并且受泥岩㊁砂岩复合型顶板的影响,工作面开采过程中冒漏顶㊁片帮现象频发,甚至出现支架压死㊁耳座断裂等异常矿压现象,因此,需要频繁监测巷道的变形情况,做好灾害的预防工作,由于巷道空间实时变化,难以得到固定坐标点,依靠基准点的全站仪设备无法准确测量;巷道地下空间无法直接使用G P S 信号辅助测量.在进行地下空间测量过程中,难以依赖G P S 导航定位信号,导致传统的依赖G P S 测量仪器无法进行测量.另外巷道空间结构复杂,传统的测量手段难以一次性获取全貌数据.于是选用手持扫描仪对重点监测区域进行阶段性扫描工作,工作主要分为数据采集㊁数据处理㊁精度控制三部分.图5㊀三维激光扫描技术流程2 1㊀外业数据采集2 1 1㊀现场踏勘在进行巷道的扫描工作之前,首先对巷道进行综合考察,包括巷道行车情况以及巷道走向,确定标靶位置与扫描方案.需要注意以下几方面问题:一是合理规划仪器行走路线及行进速度,可以减少冗余数据量的同时还能减少拼接误差;二是合理布置扫描标靶,保证仪器能够很好地识别标靶数据;三是保证单站扫描数据能拼接成一个完整的被测物体点云模型.93三维激光扫描技术在井巷工程中的应用2 1 2㊀确定扫描方案井下巷道扫描采集难点在于:井下工作环境复杂,通道狭长,空间有限,且车流量大.采用传统的地面式扫描仪无法快速准确获取完整数据,扫描过程中容易受到影响,且拼接误差过大.针对这种情况,选取新型手持扫描仪,这种扫描仪具有体积小巧㊁灵活性强的特点,能够手持㊁人员背负或者车载,在行进过程中即可完成对周围数据的采集,并且扫描过程中能够对数据进行自动拼接,大大保证了工作效率,减少拼接误差.本次扫描选用分段扫描法,由于巷道距离较长,一次性数据采集拼接容易累积误差,影响采集数据的质量;所以选择分段扫描,最后再利用人工手段对数据进行拼接处理,减少扫描累积误差.2 1 3㊀控制测量由于扫描仪的坐标系统是独立坐标系统,为了把坐标系转换为实际地理坐标系,需要结合全站仪或者R T K 进行控制测量,在扫描区域放置固定标靶,利用全站仪或者R T K 等精密测绘设备获取标靶地理坐标数据,作为最后扫描数据的控制点.标靶作为数据点云拼接和坐标配准的控制点,要分布均匀,并且要保证有足够的密度.因为扫描工作有时候要持续很长时间,所以标靶还要易于扫描和长期保存.2 1 4㊀实施扫描(1)设定起始位置.仪器扫描前需要设定仪器初始扫描位置,然后手持仪器进入巷道进行扫描,注意初始位置不要发生移动,如果移动会导致最终数据无法拼接.(2)行走路线.根据仪器的拼接特性,行走路线要实现闭合,本工程扫描行走路线图见图6.图6㊀行走路线示意图(3)结束扫描.结束扫描时,仪器需要回到起始位置,检查扫描数据是否完整,拼接是否完成,若拼接完好数据完整则扫描结束.2 2㊀内业数据处理测量数据处理工作是工程的关键,因为数据处理的结果直接影响建模的质量,这是由测量系统不成熟决定的,往往获取的数据无法直接进行建模.因此在逆向建模之前首先要对外业采集到的数据进行预处理,目的是获得完整㊁正确㊁高质量的扫描数据以方便后面的建模工作.主要工作包括点云拼接㊁坐标转换㊁数据处理分析及数据输出.(1)点云拼接.将单站的数据拼接成一个整体的扫描物体,常用的点云拼接方法有基于标靶的拼接方法㊁基于特征点的拼接方法㊁混合式拼接方法和基于控制点的点云拼接方法,拼接过程中需要足够的特征同名点作为数据支持.(2)坐标转换.这项功能是为没有全局坐标的点云数据匹配全局坐标.(3)数据处理分析.主要是对点云数据进行操作,可以实现对点云预处理以及点云的误差分析.(4)数据输出.可以输出多种文件格式,很好地与其他软件实现交互.2 2 1㊀数据拼接笔者采用基于标靶的配准方式,由于前期在巷道内部放置了标靶,大大提高了配准精度.拼接完成后的巷道点云数据如图7所示.图7㊀拼接完成后的巷道点云数据2 2 2㊀坐标转换测量时全站仪和扫描仪会分别测得标靶中心的三维坐标.在某一扫描位置上的3个标靶的情况如图7所示.分别利用扫描仪和全站仪测得标靶中心的坐标.扫描仪得到的坐标是基于扫描仪自身坐标系的,全站仪或者R T K 得到的坐标数据是基于地理坐标系统全局的坐标系.两组数据采集完成后,将扫描仪测得的点云数据导入拼接软件中,随后把全站仪得到的控制点坐04中国煤炭第45卷第12期2019年12月标数据以T X T格式也导入到软件中,软件通过计算各标靶的空间距离㊁角度㊁相对位置,根据它们的空间位置关系确定扫描仪得到的标靶控制点和全站仪得到的标靶控制点之间的对应关系.这个对应关系确认后即可计算坐标转换矩阵,利用转换矩阵就能把所有的扫描点云的局部坐标系配准到全局坐标系中.扫描仪坐标转换工作原理图见图8.图8㊀扫描仪坐标转换工作原理图2 2 3㊀巷道数字化建模将处理好的数据导入专业建模软件,进行井巷数字化建模,得到三维数字网络模型如图9所示.图9㊀巷道三维数字化模型3㊀三维激光扫描数据在巷道工程中的应用研究3 1㊀主要巷道底板、顶板变形监测随着矿井掘进的延伸,煤矿井下的主要巷道受采动㊁矿压等影响会出现变形或者遭到破坏,如果发现不及时,无法及时支护和维护,将引发严重后果.采用三维激光扫描技术不定时地采集巷道的三维数据,建立巷道数字化模型.同时,通过对比多次扫描模型,及时对主要巷道数据进行检测分析,及时发现变化大的区域,做到早发现早修复,避免重大损失.巷道数字化模型分析图见图10,通过两次数据对比生成两次数据差异色谱图,图中绿色区域即为无偏差区域,不同的颜色会反映两次数据的不同差值.图10㊀巷道数字化模型分析图3 2㊀巷道断面分析通过建立井巷数字化模型,可以直接提取巷道截面,并与设计巷道截面对比,得到掘进中巷道的截面与设计截面的偏差,及时调整掘进方案.调整前后的巷道截面对比图见图11.图11㊀调整前后的截面对比图4㊀三维激光扫描技术在巷道变形监测中的优势及其应用展望由以上分析可知,三维激光扫描技术在井巷工程中具有传统测绘手段不可比拟的优势.14三维激光扫描技术在井巷工程中的应用(1)具有机动性㊁灵活性和安全性.手持三维激光扫描仪无需设置固定站位,只需要一名工作人员手持或者车载进行工作,小巧灵活,受环境干扰少,且为非接触测量,在工作环境复杂的巷道工程中,相较于传统单点接触设站测量的技术手段有明显的优势.(2)采集数据速度快.传统井下测绘手段是单点测绘模式,采集数据速度慢;同样长度巷道的数据采集工作,三维激光扫描技术的效率是传统测绘手段采集数据效率的8~10倍,有绝对优势. (3)数据采集更全面更准确.由于传统数据采集手段是单点数据采集模式,采集数据不全面,且容易受到工作环境影响,需要多名工作人员配合才能完成测绘工作;而三维激光扫描技术是多点三维测绘方式,能够获取全部巷道表面的三维点位坐标信息,数据更全面㊁更准确,并且巷道三维模型包含了地理信息㊁地区坐标系,保证了模型的尺寸和精度.(4)数据成果利用率高.通过三维激光扫描技术得到的数据可以经过处理生成多种衍生数据,包括巷道三维模型㊁井巷断面图㊁井巷剖面图㊁平面图等,而且可以通过得到的巷道三维模型,进行任意位置的分析,无需重复反复测量.利用三维激光扫描技术进行井巷工程数据测绘,可以对地下井巷数据进行快速获取并进行三维建模,获取井工矿复杂巷道的三维数字化模型,从而进一步进行巷道几何信息㊁截面等信息的快速提取.三维激光扫描技术测绘手段丰富了井巷工程中测绘的成果类型,大大提高了井工矿开拓过程中的工作效率,并且能够快速发现掘进过程中的安全隐患,及时进行支护修复,保证井工矿安全生产.三维激光扫描作为一种新兴的三维数据采集技术,以其快速㊁高效㊁高精度以及海量数据采集等技术优势在各行各业都起到了至关重要的作用.这项技术具有较好的发展前景,同时也仍然存在一些技术性难题需要解决,例如三维数据中精度控制的问题,以及扫描数据的累计误差难题.相信随着科学及计算机技术的发展,在不久的将来这些难题都将被攻克,而三维激光扫描技术与逆向工程技术的完美结合也必将取得更加丰硕的科技成果.参考文献:[1]㊀周文坦 激光测距仪在井下测量中的一些应用[J] 福建建材,2015(3):93-94[2]㊀刘昌军 基于三维激光扫描技术的矿山地形快速测量的关键技术研究[J] 测绘通报,2012(6):43-46[3]㊀王健,李雷,姜岩 天宝三维激光扫描技术在数字矿山中的应用探讨[J] 测绘通报,2012(10):58-61[4]㊀吴耀,龚珺 基于激光扫描技术的三维模型重建[J] 科技信息,2013(3):108-109作者简介:朱海斌(1984-),男,山西临汾人,学士,中级工程师,高级业务经理,从事煤炭信息化方面的研究.EGm a i l:55738593@q q c o m.(责任编辑㊀郭东芝)24中国煤炭第45卷第12期2019年12月。
journal of lightwave technology审稿流程
期刊 of Lightwave Technology(JLT)的审稿流程如下:
1. 投稿:作者将稿件提交到期刊的官方网站或在线投稿系统。
2. 初审:稿件首先由编辑进行初步审查。
编辑会评估稿件是否符合期刊的宗旨和范围,是否具有创新性和科学性,是否满足学术质量要求。
如果稿件通过初审,编辑会将其转交给专家进行同行评审。
3. 同行评审:同行评审专家将对稿件进行深入的学术评估,主要关注稿件的研究内容、方法、结果和贡献等方面。
同行评审专家会提出具体的意见和建议,帮助编辑决定是否接受稿件。
4. 修订:如果稿件被接受,作者需要根据评审专家的意见和建议进行修订。
修订后的稿件需要再次提交给编辑进行复审。
5. 终审:编辑会对修订后的稿件进行最终审查,确保作者已经充分回应了评审专家的意见和建议,并决定是否正式接受稿件。
6. 发表:被接受的稿件经过排版、校对等处理后,将在线或印刷发表。
整个审稿流程可能需要几个月甚至更长时间,具体取决于稿件的质量、数量和评审专家的时间安排。
审稿流程中的每个阶段都有严格的规范和要求,以确保学术质量。
期刊审稿流程期刊审稿流程是指学术期刊对投稿论文进行评审和决策的过程。
一般来说,期刊审稿流程包括以下几个步骤:投稿、初审、送审、审稿、修稿、录用、出版。
首先,研究人员将论文投稿到某个期刊。
这个过程通常是通过在线投稿系统完成的,作者需要填写一些基本信息并上传论文的电子文件。
然后,投稿的论文会经过期刊编辑的初步评估,也称为初审。
初审的目的是检查论文的内容是否符合期刊的出版范围和要求,以及是否符合学术伦理规范。
如果论文被初审拒绝,作者将收到一封拒稿信。
如果论文通过初审,则会进入下一步骤。
第三步是送审。
编辑会将论文分派给两到三名专家学者进行审稿,他们是该领域的专家,有相关领域的研究经验。
编辑会根据审稿人的意见和建议,决定是否接受论文。
如果审稿人对论文提出了重大质疑和意见,编辑可能会要求作者进行修稿后再次送审。
接下来是审稿阶段,审稿人详细评估论文,并提供具体的审评意见。
审稿人通常会检查论文的科学性、原创性、方法的可行性和结果的解释性等,还可能提供一些建议和修改意见。
审稿人会对论文在多个方面进行评分,以便编辑作出最后的决策。
修稿是在审稿人提出的修改意见的基础上,作者根据审稿人提出的建议对论文进行修改的过程。
这个过程可能需要多次交流和修改,以达到审稿人和编辑的要求。
如果论文通过了审稿和修稿,编辑会通知作者论文已被录用。
录用意味着论文将被正式出版。
编辑可能还需要与作者沟通并要求他们提供一些补充材料,如版权转让协议。
最后,论文将进入出版阶段。
在这个阶段,编辑会对论文进行排版、编辑和校对。
论文最终将以印刷版或在线版的形式出版,供读者阅读和引用。
整个期刊审稿流程可能需要几个月或更长时间,具体时间取决于期刊的审稿机制和编辑的工作效率。
审稿流程中涉及的每个步骤都对保证学术论文的质量和可靠性起着重要作用。
中国免疫学杂志审稿流程
第一步:提交稿件
作者需要首先通过免疫学杂志官方网站或邮箱提交文章。
在提交之前,作者需注意提交的文献类型、格式、语言和长度等限制,以确保稿件符合免疫学杂志的要求。
第二步:初审
编辑会第一时间对稿件进行初审,以确定文章是否符合免疫学杂志的主题领域,以及是否满足国际标准的学术论文要求。
如果稿件不符合要求,将被退回,否则将进入下一步审稿。
第三步:专家评审
免疫学杂志的专家主要来自全球范围内的免疫学领域,他们会针对每篇文章进行详尽的评审,包括实验研究或临床研究的设计、数据的质量、实验方法、结果、数据分析等等。
第四步:修改
作者收到评审结果后,需要根据专家的评审意见进行修改,并准备回复审稿人的反馈。
修改后的文章需要再次提交给免疫学杂志进行二次审稿。
第五步:最终审稿
根据修改后的文章,再次进行专业的评审。
如果文章通过最终审稿,就会被列入到免疫学杂志的下一期发表。
中文题目作者1 作者2 作者3 作者41单位1 省份城市邮编2单位2 省份城市邮编摘要摘要内容(摘要以提供论文的内容梗概为目的,不加评论和补充解释,简明、确切地论述研究目的、原理和结论,具有相对独立性。
摘要应重点包括4个要素,即研究目的、方法、结果和结论。
在这4个要素中,后2个是最重要的。
在执行上述原则时,在有些情况下,摘要可包括研究工作的主要对象和范围,以及具有情报价值的其它重要的信息。
不应有引言中出现的内容,也不要对论文内容作诠释和评论,不得简单重复题名中已有的信息;不用非公知公用的符号和术语,不用引文,除非该论文证实或否定了他人已发表的论文;缩略语、略称、代号,除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明;不用图、表、化学结构。
中文摘要以300字左右为宜).关键词关键词1;关键词2;关键词3;关键词4 (4~6个)中图分类号O436 文献标识码 ATitle in English(与中文题目含义一致,且每一个实词的第1个字母大写)Author11,2 Author21,2 Author31,2 Author41(1 Department,University ,city,province postalcode,China)(2 College of Information Science and Engineering, ZhejiangUniversity, Hangzhou,Zhejiang 310027,China)Abstract Content of abstract (英文摘要应为中文摘要直译,句型力求简单,时态为现在时).Keywords Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4 (中、英文关键词一一对应,首字母小写)OCIS Codes XXX.XXXX; XXX.XXXX; XXX.XXXX(需给出具体的栏目分类,而不是总的栏目号,如320.320无效)正文应按“引言,主要研究内容与结果、结论”划分为几部分【以1.5倍行距通栏(单栏)排版、小四号宋体(英文用Times New Roman)书写】,稿件还应标注页码以利于编辑和修改。