相移键控结合脉冲位置调制的超奈奎斯特大气光通信方法

    公开(公告)号:CN113078947A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110397341.7

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 相移键控结合脉冲位置调制的超奈奎斯特大气光通信方法,在发送端,首先将发送二进制信息序列等分,将其中一半进行格雷码映射并转换为4PPM信号,另一半进行格雷码映射并转换为QPSK信号,然后把调制后的QPSK信号加载到4PPM信号上形成4PPM‑QPSK混合信号,该信号经超奈奎斯特成形滤波器形成QPSK‑4PPM‑FTN信号。从而实现传输速率大于奈奎斯特速率;收端通过采用匹配滤波器、超奈奎斯特采样和平方器检测4PPM信号以及硬判决实现QPSK信号的恢复。相比于传统无线光通信系统,FTN技术的引入有效提高了系统传输速率,对新型大气光通信系统的设计具有参考价值。

    联合效应下PPM调制时光MIMO系统误码率的近似方法

    公开(公告)号:CN109639344B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910000320.X

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 联合效应下PPM调制时光MIMO系统误码率的近似方法,通过在独立信道光强衰减系数矩阵H两端分别左乘和右乘指数相关矩阵来获得不同相关性下的光强衰减系数矩阵G。然后,结合PPM调制,采用泊松光子计数模型建立了联合效应下信道相关时光MIMO系统的信道模型。并在此基础上,推导出了最大似然检测准则和光MIMO系统的误码率上界,通过化简光强衰减系数的累加和S,将原来需要计算MN次积分的光MIMO系统误码率上界近似为只需要计算一次积分的最简上界表达式。该误码率近似方法极大的降低了计算复杂度,提高了分析、计算和仿真效率。同时,可有效分析大气衰减、湍流、瞄准误差及空间相关性等各因素对误码率的影响。

    铝电解磷生铁添加剂
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101376917B

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN200810231627.2

    申请日:2008-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种铝电解用磷生铁添加剂,其特征在于所述添加剂按重量百分比计量,其成分为:稀土2.0~4.5%、钙2.5~4.5%、钡1.5~3.5%、铝2.0~3.5%、铋1.0~2.5%、锰1.5~4.5%、硅35.0~45.0%、其余为铁、其它杂质≤1%。由于添加剂的加入,能够改善磷生铁凝固后组织,消除硫的有害作用,能够有效降低铁-炭压降、同时增加磷生铁脆性。经试验和扩大试验证明:磷生铁铁-炭压降比未使用添加剂降低10~20mV;压脱力比传统磷生铁降低5~22%,脱硫率6~25%。

    铝电解用磷生铁添加剂

    公开(公告)号:CN101376917A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810231627.2

    申请日:2008-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种铝电解用磷生铁添加剂,其特征在于所述添加剂按重量百分比计量,其成分为:稀土2.0~4.5%、钙2.5~4.5%、钡1.5~3.5%、铝2.0~3.5%、铋1.0~2.5%、锰1.5~4.5%、硅35.0~45.0%、其余为铁、其它杂质≤1%。由于添加剂的加入,能够改善磷生铁凝固后组织,消除硫的有害作用,能够有效降低铁-炭压降、同时增加磷生铁脆性。经试验和扩大试验证明:磷生铁铁-炭压降比未使用添加剂降低10~20mV;压脱力比传统磷生铁降低5~22%,脱硫率6~25%。

    构建新型梯度纳米孪晶结构合金的分子动力学方法及系统

    公开(公告)号:CN117935943A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410040144.3

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明属于分子动力学仿真技术领域,公开了一种构建梯度纳米孪晶结构多晶合金的分子动力学方法及系统,包括:建立纳米孪晶结构晶胞;建立纳米孪晶结构多晶NiCo合金结构模型;编写lammps运行in文件;确立势函数并设置周期性边界条件;共轭梯度混合最速下降法弛豫模型,获得稳定结构;使用ovito进行可视化处理。本发明建立的新型梯度纳米孪晶结构预期可以实现纳米多晶金属及合金机械性能的进一步提升,主要体现在强度、塑性以及热稳定性等性能的优化。为梯度结构纳米晶合金材料的强化提供了一种新的思路,对研究梯度结构纳米晶金属及合金具有积极的意义。

    一种电爆喷涂装置
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115044855B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210508223.3

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种电爆喷涂设备技术领域的电爆喷涂装置,旨在解决现有技术中的装置电爆效率较低,整体结构较为复杂,不能够长期持续工作的问题。其包括盘丝轮和设有约束槽的绝缘电爆腔,所述约束槽的一端设有高压电极和第一通道,另一端设有接地电极和第二通道,所述盘丝轮上绕设有载丝带,所述载丝带上设有金属丝,所述载丝带能够通过第一通道和第二通道途经约束槽;所述载丝带在途经约束槽时,所述高压电极和接地电极均与金属丝相贴近;本发明适用于电爆喷涂,能够达到使喷涂材料长期的连续、稳定送进的效果,且稳固性较佳,输送效率高,使得电爆效率更高;同时整体结构紧凑,便于进行安装使用。

    湍流信道中FTN-WOC系统平均容量的简化计算方法

    公开(公告)号:CN111525952B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010290198.7

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 湍流信道中FTN‑WOC系统平均容量的简化计算方法,包括FTN‑WOC系统信道的建模、接收端信噪比及其概率密度函数的计算、平均信道容量的计算和平均信道容量上界的化简。其中,结合BPSK映射,采用光子计数模型建立了指数威布尔信道下FTN‑WOC系统的信道模型。在此基础上,推导出FTN‑WOC系统瞬时信噪比及其概率密度函数的表达式,进一步得到系统平均信道容量的表达式。最后根据对数三角函数积分公式和Meijer函数将平均信道容量上界的表达式进行了化简,得到其闭合表达式,避免了原先表达式中的复杂二重积分运算。该简化计算方法极大地降低了计算复杂度,提高了分析和仿真效率。同时,可以有效分析滚降系数、时域加速因子、湍流强度和接收孔径等因素对平均信道容量的影响。

    湍流信道中FTN-WOC系统平均容量的简化计算方法

    公开(公告)号:CN111525952A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010290198.7

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 湍流信道中FTN‑WOC系统平均容量的简化计算方法,包括FTN‑WOC系统信道的建模、接收端信噪比及其概率密度函数的计算、平均信道容量的计算和平均信道容量上界的化简。其中,结合BPSK映射,采用光子计数模型建立了指数威布尔信道下FTN‑WOC系统的信道模型。在此基础上,推导出FTN‑WOC系统瞬时信噪比及其概率密度函数的表达式,进一步得到系统平均信道容量的表达式。最后根据对数三角函数积分公式和Meijer函数将平均信道容量上界的表达式进行了化简,得到其闭合表达式,避免了原先表达式中的复杂二重积分运算。该简化计算方法极大地降低了计算复杂度,提高了分析和仿真效率。同时,可以有效分析滚降系数、时域加速因子、湍流强度和接收孔径等因素对平均信道容量的影响。

    联合效应下PPM调制时光MIMO系统误码率的近似方法

    公开(公告)号:CN109639344A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910000320.X

    申请日:2019-01-02

    CPC classification number: H04B10/07 H04B10/524

    Abstract: 联合效应下PPM调制时光MIMO系统误码率的近似方法,通过在独立信道光强衰减系数矩阵H两端分别左乘和右乘指数相关矩阵来获得不同相关性下的光强衰减系数矩阵G。然后,结合PPM调制,采用泊松光子计数模型建立了联合效应下信道相关时光MIMO系统的信道模型。并在此基础上,推导出了最大似然检测准则和光MIMO系统的误码率上界,通过化简光强衰减系数的累加和S,将原来需要计算MN次积分的光MIMO系统误码率上界近似为只需要计算一次积分的最简上界表达式。该误码率近似方法极大的降低了计算复杂度,提高了分析、计算和仿真效率。同时,可有效分析大气衰减、湍流、瞄准误差及空间相关性等各因素对误码率的影响。

    铝电解用新型磷硫生铁

    公开(公告)号:CN101397643A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810231628.7

    申请日:2008-09-23

    Abstract: 一种铝电解用新型磷硫生铁,其生铁重量百分比组成为:碳1.8~3.8%、硅1.8~2.8%、锰0.20~1.5%、磷0.1~0.8%、硫小于1.0%,其余为铁,其它杂质≤1%;所述生铁铁水出炉时,按铁水重量的0.5~1.0%加入添加剂,添加剂重量百分比组成为:稀土2.0~4.5%、钙2.5~4.5%、钡1.5~3.5%、铝2.0~3.5%、铋1.0~2.5%、锰1.5~4.5%、硅35.0~45.0%,其余为铁,其它杂质≤1%。由于采用添加剂及高硫、碳、硅、锰成分范围的变化,以硫代替磷,使其化学成分更合理,经试验:铁-炭压降比传统磷生铁降低10~20mV;压脱力降低5~22%,脱硫率6~25%。

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