一种长码扩频测距信号相关损失测试方法

    公开(公告)号:CN105204037B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510559502.2

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种长码扩频测距信号相关损失测试方法,通过对扩频测距信号进行高速过采样,首先对采样数据进行短码扩频测距信号的载波频率和码相位捕获,然后完成短码扩频测距信号的载波初始相位值估计,根据长码与短码载波相位关系确定长码扩频测距信号载波初始相位值,对长码测距信号进行下变频和时延校正以及基带波形幅度归一化后,进行抽取和判决,在截取数据时段段内再生长码序列,并生成本地长码样本点,用本地长码样本点重新对测距信号进行长码测距信号的载波相位估计,根据新的载波相位估计值,对采样的测距信号进行下变频和低通滤波,获取长码信号的基带波形数据,结合再生的长码数据样本计算长码扩频测距信号的相关损失。

    一种长码扩频测距信号相关损失测试方法

    公开(公告)号:CN105204037A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510559502.2

    申请日:2015-09-06

    CPC classification number: G01S19/23

    Abstract: 本发明公开了一种长码扩频测距信号相关损失测试方法,通过对扩频测距信号进行高速过采样,首先对采样数据进行短码扩频测距信号的载波频率和码相位捕获,然后完成短码扩频测距信号的载波初始相位值估计,根据长码与短码载波相位关系确定长码扩频测距信号载波初始相位值,对长码测距信号进行下变频和时延校正以及基带波形幅度归一化后,进行抽取和判决,在截取数据时段内再生长码序列,并生成本地长码样本点,用本地长码样本点重新对测距信号进行长码测距信号的载波相位估计,根据新的载波相位估计值,对采样的测距信号进行下变频和低通滤波,获取长码信号的基带波形数据,结合再生的长码数据样本计算长码扩频测距信号的相关损失。

    一种三维网状结构的镁基复合屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119020651A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411041852.5

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种三维网状结构的镁基复合屏蔽材料及其制备方法,属于镁基复合屏蔽材料技术领域。三维网状结构的镁基复合屏蔽材料包含30wt%‑60wt%的钨、30wt%‑50wt%的碳化硼和10wt%‑40wt%的镁基体,钨的平均粒径≤10μm,碳化硼的平均粒径≤40μm,镁基体的平均粒径≤80μm,钨或碳化硼与镁基体的平均粒径之比在1:16‑1:2之间,得到的屏蔽组元颗粒呈三维网状分布的镁基复合屏蔽材料,该复合屏蔽材料的密度为2.9g/cm3‑5.0g/cm3。本发明通过粉体颗粒粒径匹配,实现了屏蔽组元颗粒三维网状分布,解决了以往单纯依靠提高复合屏蔽材料中屏蔽组元体积分数而导致的屏蔽组元分散性差、屏蔽性能提升有限的问题,该新型屏蔽材料具有小型化、轻量化、屏蔽性能可灵活调整等特点。

    一种高温释氢金属复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111020302A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911398405.4

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了属于储氢材料技术领域的一种高温释氢金属复合材料及其制备方法。所述材料由金属基体和金属氢化物复合而成。所述金属基体为铝、铝合金或镁合金中的一种或几种;所述金属氢化物为氢化锆或氢化钛中的一种或几种。通过调整金属氢化物的含量实现所述材料的氢气释放量的精确调控,其氢气释放量的可调范围为:1000μg/g~10000μg/g。通过粉末冶金法热等静压成型工艺实现材料的致密化烧结。所述材料具有较高的致密度、良好的力学性能和高温稳定性,且长期放置于空气中储存后其外观和氢气释放量不会发生明显变化,可用于氢含量测试标样和其它需要在650℃高温以上精确控制氢气释放量的场合。

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