一种基于EWFRFT的FDA物理层信号电磁分布调控方法

    公开(公告)号:CN116647429A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310653063.6

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 一种基于EWFRFT的FDA物理层信号电磁分布调控方法,它属于无线通信的物理层安全传输技术领域。本发明解决了现有物理层安全技术的物理层信号波形多样化特性不足,抗窃听端检测的能力差的问题。本发明基于FDA的信号发射系统通过载波频率和基带加权矢量的设计,实现收发联合的点对点安全通信,使物理层信号在电磁空间中具有距离、角度和时间三个维度的波形多样化特征。EWFRFT处理在适用于通信系统的基本性质的同时,实现了参数维度的有效提升,丰富了波形多样性特征,大大增强了窃听者截获信息的难度,提高了抗窃听者检测的能力。本发明方法可以应用于无线通信的物理层安全传输技术领域。

    一种平场远心管镜
    283.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115343829A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211046963.6

    申请日:2022-08-30

    Inventor: 刘俭 李勇 刘辰光

    Abstract: 本发明公开了一种平场远心管镜,包括从物侧到像侧沿光轴依次设置的光阑、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜,第一透镜和第二透镜相胶合,第三透镜和第四透镜相胶合;第一透镜为具有负光焦度的正弯月透镜;第二透镜为具有负光焦度的负弯月透镜;第三透镜为具有正光焦度的正弯月透镜;第四透镜为具有正光焦度的弯月透镜;第五透镜为具有正光焦度的双凸透镜;第六透镜为具有正光焦度的弯月透镜。该管镜在主光线在像面上的倾斜角度小于0.1°,各种像差得到很好矫正,且结构简单,设计合理,易于制造。

    一种适用于旋转部件自锁定的无接触式永磁锁定器

    公开(公告)号:CN114362474A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210043429.3

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 一种适用于旋转部件自锁定的无接触式永磁锁定器,属于航天设备技术领域。方案一:永磁磁钢固定在两段定子铁心之间,两段定子铁心以及永磁磁钢套装在转子铁心上,两段定子铁心与转子铁心之间设有气隙,转子铁心的外圆周面以及两段定子铁心的内圆周面上皆均布加工有数个小齿,两段定子铁心上的数个小齿一一对应设置,定、转子铁心上的齿数相等或者是整倍数关系;方案二与方案一不同点在于:永磁磁钢固定在两段转子铁心之间,定子铁心套装在两段转子铁心及永磁磁钢上,两段转子铁心的外圆周面以及定子铁心的内圆周面上皆均布加工有数个小齿,两段转子铁心上的数个小齿一一对应设置。本发明能够满足航天设备上转动部件非工作状态下的锁定需求。

    一种采用径向不等齿宽的交流永磁力矩电机

    公开(公告)号:CN113922532A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111262196.8

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 一种采用径向不等齿宽的交流永磁力矩电机,涉及机电技术领域。本发明是为了解决现有的径向等齿宽交流永磁力矩电机过载能力较差的问题。本发明所述的一种采用径向不等齿宽的交流永磁力矩电机,包括定子和转子,定子齿的径向截面中,其齿根周向长度大于齿顶周向长度。本发明增加了电机定子齿根部分的局部宽度,同时保持齿尖部分的宽度不变,相对于传统改进结构,槽面积更大,绕组利用率更高,铜耗更低,电机发热更小。本发明在有效提升电机过载能力的同时,规避了传统改进方法在提升过载能力的同时会额外带来的诸多不利影响。

    基于弹簧压力和磁吸力实现位置稳定的双向自保持电磁铁

    公开(公告)号:CN110111971B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910517743.9

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 基于弹簧压力和磁吸力实现位置稳定的双向自保持电磁铁,它涉及一种电磁铁。本发明为了解决现有的电磁铁为单稳态产品,工作时需要给线圈连续通电,导致电磁铁功耗较大的问题。本发明包括左推杆、左端盖、动芯、第一永磁体、轭铁、螺旋线圈、右推杆、右端盖、弹簧、第一后端盖和第二永磁体,左推杆、动芯和右推杆由左至右呈一字形设置并制成一体,第一永磁体套装在动芯上,轭铁内设有空腔,螺旋线圈内嵌到所述轭铁的空腔内后,弹簧套装在右推杆上,左端盖套装在左推杆上,右端盖套装在右推杆上,且左端盖和右端盖分别位于轭铁的左、右两侧,第二永磁体安装右端盖的右侧且位于第一后端盖内。本发明属于电磁铁技术领域。

    航空航天领域用高功率密度轴横向磁通外转子永磁电机

    公开(公告)号:CN112510946A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011313666.4

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种航空航天领域用高功率密度轴横向磁通外转子永磁电机,所述轴横向磁通外转子永磁电机包括轴横向磁通复合外转子、“凹”字形铁芯复合内定子和气隙,其中:轴横向磁通复合外转子包括轴向磁路转子和横向磁路转子;轴向磁路转子对称分布于“凹”字形铁芯复合内定子两侧;横向磁路转子沿外圆周分布且位于“凹”字形铁芯复合内定子外侧;“凹”字形铁芯复合内定子包括复合式定子铁芯和集中式定子绕组;复合式定子铁芯由多个“凹”字形铁芯拼装而成;集中式定子绕组斜跨绕过每个“凹”字形铁芯,集中式定子绕组端部与横向磁路耦合输出转矩。该电机具有体积小、重量轻等优点,可以满足航空航天等领域的性能需求。

    自适应高分辨力立体视觉系统与测量方法

    公开(公告)号:CN109470147B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201811497944.9

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 自适应高分辨力立体视觉测量装置与方法光学非接触三维测量领域,具体涉及一种利用立体视觉与扫描放大测量模块联用测量大尺度三维被测样品形貌、形变、位移等的装置和方法;该装置两个及以上自适应高分辨力立体视觉单目测量装置组成,每一个高分辨力立体视觉单目测量装置包括激光照明模块、视觉摄像模块、扫描放大测量模块、像差矫正模块;该方法首先将待测物体放置在本装置视场范围及清晰成像范围内;其次,利用扫描放大测量模块通过摄像模块逐点扫描整个物体并进行像差矫正;利用视觉三维成像原理对采集到的图片进行处理得到高分辨力的物体三维形貌;本发明可以显著提高大尺度视觉系统的测量分辨力。

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