-
公开(公告)号:CN103188003B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310141367.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于迭代检测的低复杂度并行干扰消除方法,涉及欠定多天线系统的数字通讯技术领域。包含步骤:S1、判断候选并行子系统有无先验信息;S2、若并行子系统中无先验信息,利用检测中间信号的概率特性来选择候选并行子系统,组建候选并行子系统集合;S3、与步骤S2同步,若候选并行子系统中有先验信息,利用前次迭代的先验信息来选择候选并行子系统,组建候选并行子系统集合;S4、对候选并行子系统集合中的并行子系统进行检测。另外提供了一种基于迭代检测的低复杂度并行干扰消除系统。本发明通过选择出现概率较大的候选子系统,有效减少了检测过程中待检测子系统的个数,显著降低了用于基于迭代检测的低复杂度并行干扰消除方法的复杂度。
-
公开(公告)号:CN113402504B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202110766131.0
申请日:2021-07-07
Applicant: 清华大学
IPC: C07D403/14 , C07D401/14 , C07D487/04 , C07D491/048 , C09K11/06 , H10K50/11 , H10K85/60
Abstract: 本发明涉及有机电致发光技术领域,特别涉及一种有机化合物及其应用,以及包含该化合物的有机电致发光器件,具体涉及一种热活化延迟荧光材料,具有如下式(1)的结构,其中,R1~R4独立地为式(a)所示的结构,或者独立地选自取代的C1~C60的烷基、取代的C3~C60的单环芳基、单环杂芳基、稠环芳基和稠环杂芳基中的一种,X为氮原子或氧原子,A选自取代或未取代的C3~C60且至少含有一个氮原子的单环杂芳基、取代或未取代的C3~C60且至少含有一个氮原子的稠环杂芳基中的一种或选自氰基。本发明的化合物作为OLED器件中的发光材料时,具有更高的光致发光量子效率,更快的反向系间窜跃速率,能表现出优异的器件效率。本发明同时保护采用所述有机化合物的有机电致发光器件。
-
公开(公告)号:CN115632393A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211161694.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本公开涉及一种考虑灵活性资源的多级电网协调鲁棒调度方法及装置,属于电力系统概率优化调度领域。其中所述方法包括:构建输配微电网鲁棒优化调度模型的目标函数,所述目标函数为最小化发电成本和最大化新能源消纳;构建所述输配微电网鲁棒优化调度模型的约束条件,包括:输电网约束、配电网约束、微电网约束和输配微电网的边界耦合约束;将所述输配微电网鲁棒优化调度模型转化为确定性模型,对所述确定性模型求解,以得到所述输配微电网的调度优化结果。本公开可充分挖掘配微网侧灵活性资源的调控能力,促进全网新能源的消纳。
-
公开(公告)号:CN115473547A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110647688.2
申请日:2021-06-10
Abstract: 本申请涉及一种用于电力线通信系统的消噪方法、接收装置和介质。该消噪方法用于包括发送装置、接收装置、以及电力线的电力线系统,发送装置通过电力线实现与接收装置之间的通信。该方法包括:接收装置通过电力线接收发送装置发送的第一信号,并将第一信号划分为多个第一信号片段;接收装置确定每个第一信号片段的信号能量值所属的噪声区间,并采用对应噪声区间的消噪方式对信号进行消噪处理。通过本申请的方法,接收装置能够通过发送装置发出的实际的信号中的噪声片段的信号能量值,计算并确定噪声区间参数以及噪声区间参数的噪声区间,对于发送装置发出的不同的信号都可以更加准确地进行消噪。
-
公开(公告)号:CN113346539B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110550498.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提出一种协同多类型无功资源的在线电压控制方法,属于电力系统的运行控制技术领域。该方法首先建立支路无功的线性化潮流方程,然后构建由目标函数和约束条件构成的多类型无功资源的在线电压控制模型,其中,约束条件包括:发电机无功出力约束、无功补偿器约束、变压器分接头档位约束、节点无功功率平衡约束及包含松弛的节点电压约束;对该模型求解,得到电压控制的优化结果。本发明充分利用电网的无功电压运行特性,针对协同多种无功资源的大电网无功电压控制构建了一个实用化的在线求解模型,在精度损失可接受的条件下,兼顾电网运行的安全性、无功资源动作的经济性、以及在线运行的高可靠性。
-
公开(公告)号:CN113973041A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010721836.6
申请日:2020-07-24
IPC: H04L27/38
Abstract: 本申请实施例提供一种太赫兹信号解调方法、装置和电子设备。方法包括:对接收信号进行特征提取,获取神经网络输入数据;将所述神经网络输入数据输入到所述解调神经网络,以获取所述软信息的各个维度的量化值;根据所述软信息的各个维度的量化值,确定所述接收信号对应的解调结果。根据本申请一实施例的方法,可以有效降低低成本器件的不理想特性造成的混合失真以及复杂噪声对太赫兹信号的解调所带来影响,从而解决现有信号解调体制无法保证太赫兹解调性能的问题。
-
公开(公告)号:CN110863121A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911128378.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地
Inventor: 杨倩倩 , 赵墨林 , 徐宇 , 王耀 , 刘源 , 王彪 , 刘世欣 , 吕雨桐 , 薛守洪 , 曹磊 , 武相亨 , 吴集光 , 张晓虎 , 王琼 , 恩格 , 王琪 , 纪巍
Abstract: 本发明先对0.1-4.0wt%的铝、0.02-0.12wt%的稀土元素、0.12-0.3wt%的银、0.01-0.1%wt的硅、0.01-0.1wt%的镍及铜等原材料熔炼后得到铜铝合金铸锭,将铸锭进行表面处理、加工或冷成形后得到铜铝合金板材,再在一定的气氛下对铜铝合金板材进行两次高温退火工艺处理,即可得到抗氧化铜铝合金。该抗氧化铜铝合金以铜作为基底材料,可以保证触头材料优良的导热、导电能力,同时也能够发挥微量元素的作用,在保证导电率的基础上,显著提高触头材料的抗氧化性和耐蚀性。采用该抗氧化铜铝合金制备的电触头,能够达到免维护的效果,材料基本处于不氧化或氧化量很少的工作状态,性能稳定,耐候性强,提高了电触头的使用寿命,增加了隔离开关的使用周期。
-
公开(公告)号:CN106960093B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201710176943.3
申请日:2017-03-22
Applicant: 清华大学 , 陕西汉德车桥有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/18 , G06F113/16
Abstract: 本发明涉及一种考虑齿轮和轴承非线性耦合的传动系统数值模拟方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)建立传动系统的体单元有限元模型;2)建立包含非线性轴承单元和齿轮等效啮合单元的传动系统缩聚模型;3)传动系统缩聚模型的非线性静力学求解和线性等效轴承刚度计算;4)建立包含线性等效轴承刚度的传动系统有限元接触分析模型;5)齿轮接触状态与非线性轴承刚度的平衡迭代计算。本发明综合了有限元接触分析模型和包含非线性轴承单元和齿轮等效啮合单元的缩聚模型在传动系统数值模拟中的优势,利用齿轮等效啮合参数和等效轴承刚度建立起两种模型的耦合关系,通过平衡迭代,准确实现了考虑齿轮和轴承非线性耦合的传动系统数值模拟。
-
公开(公告)号:CN107133405B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710320313.9
申请日:2017-05-09
Applicant: 清华大学 , 陕西汉德车桥有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种考虑齿根弯曲强度的螺旋锥齿轮齿面加载性能优化方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)建立考虑齿根弯曲应力的螺旋锥齿轮齿面加载优化模型;2)建立考虑齿根弯曲应力的齿面加载接触分析方法;3)建立齿面加载优化问题的Kriging代理模型并进行优化求解。本发明首先在优化模型中考虑了齿根弯曲应力,其次为了解决计算量大的问题,引入了Kriging代理建模方法,建立齿面加载性能优化问题的代理模型,并利用代理模型获得最优解,获得的齿面优化结果考虑了齿根弯曲应力,考虑因素更为全面。
-
公开(公告)号:CN106369139B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610849514.3
申请日:2016-09-23
Applicant: 清华大学 , 陕西汉德车桥有限公司
Abstract: 本发明涉及一种满足高次传动误差的准双曲面齿轮加工参数获取方法,包括以下步骤:1)根据现有的齿面设计方法获得准双曲面齿轮中大齿轮和小齿轮的初始加工参数;2)根据初始加工参数计算大齿轮齿面点以及与其共轭的小齿轮齿面点,并获取与大齿轮共轭的小齿轮齿面的机床加工参数;3)根据预设的高次传动误差曲线,获得新的小齿轮齿面,利用该小齿轮齿面与上述中得到的与大齿轮共轭的小齿轮齿面获得小齿轮修形面;4)根据预设的接触印迹以及接触椭圆半宽,对步骤3)获得的小齿轮修形面进行调整,获得满足预设高次传动误差曲线和预设接触印迹的小齿轮修形面;5)利用齿面高阶误差反求方法,计算小齿轮附加修形面后的新齿面对应的机床加工参数。
-
-
-
-
-
-
-
-
-