用于测试复杂环境下破片速度衰减规律的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114184096A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202110468916.X

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明属于破片速度测试技术领域,涉及一种用于测试复杂环境下破片速度衰减规律的试验装置。该装置包括腔体、导轨、测速架、测试腔、隔板、缓冲腔、圆环螺母、入口膜片、前密封端盖、接口、温度控制器、湿度控制器、后密封端盖、破片阻滞箱、固定螺钉、锁扣、观测窗口、防弹玻璃、固定底座、工作台;本发明通过调节湿度、压力及温度,形成试验所需测试环境,得到不同工况下破片速度,获得复杂环境下的破片速度衰减规律,用以支撑毁伤效应评估相关科学研究。本发明采用击发装置与测试装置分离的方法,可避免击发过程中振动、高温高压气体及接口密封性对已设定环境因素扰动的影响,降低弹托等破片辅助装置对速度测试的影响,极大提高了测试精度。

    一种扩频通信方法及系统
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110048740B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910430526.6

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明实施例提供一种扩频通信方法及系统。其中,方法包括:基于频谱感知技术,将原始信源信号分别调制至多个纯净频段中,得到对应的多个调制信号,其中,所述纯净频段为干扰信号强度小于预设阈值的频段;将所述多个调制信号进行合路,得到合路信号后发送至接收机,以使得所述接收机基于接收到的所述合路信号得到目标信源信号。本发明实施例提供的方法及系统,发射机通过基于频谱感知技术,将原始信源信号分别调制至各纯净频段中得到的多个调制信号合路发送,在当前连续纯净频段资源紧张的应用背景下,可以充分利用片段纯净频段进行通信,使得接收机接收到的信号中所混有的干扰信号强度较小,提高了接收机的解调、还原准确性。

    信号处理芯片
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109450828B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811308272.2

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明实施例提供一种信号处理芯片。该信号处理芯片包括:发送处理模块和接收处理模块;发送处理模块,接收外界的原始数据,对原始数据进行信道编码和成帧调制,获得发送帧,对发送帧进行扩频和成形滤波,获得数字基带信号,对数字基带信号进行数模转换,获得模拟基带信号,向卫星的地面射频通道发送模拟基带信号;接收处理模块,接收卫星的地面射频通道下发的模拟中频信号,对模拟中频信号进行模数转换,获得数字中频信号,对数字中频信号进行变频,获得数字基带信号,对数字基带信号进行载波和伪码捕获、匹配滤波、跟踪、解调解帧和译码,获得译码数据。本发明实施例能够实现向卫星发射信号和接收卫星信号的功能,降低系统的资源消耗和功耗。

    一种低复杂度的频谱监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110034831A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910138912.8

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明实施例提供一种低复杂度的频谱监测装置及方法,包括分段一级混频模块和信号处理控制模块,其中:所述分段一级混频模块,包括分段增益可调放大滤波单元和混频器,所述分段增益可调放大滤波单元对接收到的射频信号进行分段放大滤波增益处理,所述混频器将分段放大滤波增益处理后的射频信号和本振信号进行混频处理,得到满足预设条件的中频信号;所述信号处理控制模块连接所述分段一级混频模块,用于对所述分段一级混频模块进行全局控制,并将所述中频信号转换成IQ基带信号,得到频谱监测数据,以对所述射频信号进行频谱监测。本发明实施例有效地抑制杂散波的干扰,同时提高了接收射频信号的灵敏度,提高了频谱监测的准确性。

    一种传感器芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN107389616A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710428834.6

    申请日:2017-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种传感器芯片及其制备方法,属于表面等离子体共振传感器芯片设计制备技术领域。所述芯片是由玻璃基片、金属膜、自组装膜以及金属氧化物与聚合物的复合薄膜由下至上依次排列而成的复合结构,采用聚合物包埋的方法将纳米金属氧化物成功的固定在传感器芯片表面,有效的提高了对目标气体的检测范围和灵敏度。本发明所述的方法简单,而且所制备的传感器芯片对二氧化硫具有很好的灵敏度且满足在常温条件下进行检测的要求,在5ppm~40ppm内具有良好的响应信号。

    一种对叔丁基砜桥硫代杯[4]芳烃及其分离纯化铯的方法

    公开(公告)号:CN104193724A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410325834.X

    申请日:2014-07-09

    CPC classification number: Y02P10/234 C07D341/00 C22B26/10

    Abstract: 核燃料在反应堆中使用后,即成为“乏燃料”,乏燃料中的高释热元素137Cs需要经历很长时间才能衰变至无害水平,因此需要对其进行萃取分离。现有技术中传统的萃取剂TBP由于在受辐射时易发生部分降解而影响萃取效果,因此不适合用于乏燃料的后处理。杯芳烃尤其是其中的硫代杯芳烃,相比于普通杯芳烃,除了具有较高的辐照稳定性、化学稳定性和热稳定性,硫代杯芳烃结构的刚性、极性都发生了较大的变化,更易于化学改性和修饰。桥连硫原子的砜化和亚砜化,改善了硫代杯芳烃母体结构,从而能够在酸性介质中萃取分离金属离子,特别适合我国的乏燃料后处理状态。为了克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种对叔丁基砜桥硫代杯[4]芳烃及其分离纯化铯的方法,萃取效率较高,并且分离的铯具有较高的纯度。

    一种振动冲击下坐姿人体典型器官响应模型的构建方法

    公开(公告)号:CN118821478A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410977926.X

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及人体生物力学和振动冲击响应技术领域,具体公开了一种振动冲击下坐姿人体典型器官响应模型的构建方法,包括以下步骤:首先,坐姿人体振动冲击实验设置,收集坐姿人体各部位的振动加速度信号;坐姿人体振动冲击实验包括参数辨识实验和模型验证实验;构建人体‑座椅系统的七自由度质量‑弹簧‑阻尼器耦合参数动力学模型;而后利用遗传算法和快速算法进行模型参数辨识;最后若动力学模型满足准确性验证,得到较为准确的坐姿人体全器官弹簧‑集中质量响应模型。本发明采用上述的一种振动冲击下坐姿人体典型器官响应模型的构建方法,能够更准确地评估人体在不同振动冲击条件下的响应和损伤风险,从而为安全保护和舒适度提供设计参考。

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