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五院504所申请一种基于低轨星座系统干扰抑制的波束动态开关方法专利

西安空间无线电技术研究所申请一项名为"一种基于低轨星座系统干扰抑制的波束动态开关方法"的专利,申请日期为2024-07-26。专利摘要显示,本发明公开了一种基于低轨星座系统干扰抑制的波束动态开关方法,包括:建立全球低轨星座系统多波束数字化模型,以实时计算多波束天线到达地球不同位置的落地电平,判断波束覆盖情况;建立全球低轨星座系统多波束动态开关模型;基于落地电平、全球低轨星座系统多波束动态开关模型、星座系统多波束频率复用策略计算星座系统全球范围内的干扰电平C/I;建立满足全球范围内干扰电平C/I需求约束下的最小化低轨星座系统开波束数量的优化模型;根据所述波束覆盖情况、最小化低轨星座系统开波束数量的优化模型、全球干扰程度,确定星座系统多波束动态开关策略。本发明解决了波束重叠导致的系统内同频干扰严重问题。

2024年11年15日
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三院8357所申请一种数据处理方法、系统、设备及介质专利

天津津航计算技术研究所申请一项名为"一种数据处理方法、系统、设备及介质"的专利,申请日期为2024-08-01。专利摘要显示,本申请提供一种数据处理方法、系统、设备及介质,涉及深度学习算法技术领域,方法包括:先获取深度学习算法的第i层的第一存储空间,即,第i层上通道的存储空间总和,然后获取第i层对深度学习算法输出结果的精度的影响权重,已知模拟存算一体单元的功耗比数字存算一体单元的功耗低,数字存算一体单元的计算精度比模拟存算一体单元的计算精度高,尽可能的将对深度学习算法输出结果的精度影响较小的层使用功耗较低的模拟存算一体单元进行计算,对于精度影响较大的层,使用数字存算一体单元进行计算,从而降低深度学习算法的功耗,同时保证计算精度。

2024年11年15日
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三院8357所申请一种基于PCIE的多通道双向IO的控制系统及方法专利

天津津航计算技术研究所申请一项名为"一种基于PCIE的多通道双向IO的控制系统及方法"的专利,申请日期为2024-07-22。专利摘要显示,本发明涉及一种基于PCIE的多通道双向IO的控制系统及方法,属于计算机总线通信技术领域。所述多通道双向IO控制系统包括PCIE总线控制模块、GPIO数据配置模块、GPIO输入获取模块和GPIO输出控制模块。该系统利用FPGA架构并行化的优点,能够实现多路GPIO输入输出完全并行化的控制,同时具备IO方向可配置的功能,实现对IO接口的灵活使用。与现有技术相比,本发明实现了单个主控制器对多路IO接口在某一时刻的完全并行控制,且IO接口方向可通过主控制器进行灵活配置,进而避免了传统的顺序控制方法带来的潜在非同时的安全隐患。这种模块化的设计方式通过单芯片即可实现全部功能,而且后续升级过程不会出现硬件PCB电路板的调整问题,为工作带来了较大的便利,也降低了开发成本。

2024年11年15日
114 0 0

三院8357所申请一种基于直线扫描的裂缝识别方法、设备及介质专利

天津津航计算技术研究所申请一项名为"一种基于直线扫描的裂缝识别方法、设备及介质"的专利,申请日期为2024-07-22。专利摘要显示,本申请公开一种基于直线扫描的裂缝识别方法、设备及介质,涉及工程检测技术领域,该方法包括获取灰度图,计算灰度图的第一像素均值和第一像素方差;计算滑动窗口内的第二像素均值和第二像素方差;在滑动窗口内部建立扫描直线;利用滑动窗口遍历灰度图,同时利用扫描直线在滑动窗口内旋转360°,计算扫描直线每次旋转时所对应的第三像素均值和第三像素方差;当第三像素均值、第三像素方差、第二像素均值、第二像素方差、第一像素均值和第一像素方差满足预设条件时,则判定当前滑动窗口中存在裂缝且与扫描直线重合,并将当前扫描直线的中心点像素作为裂缝像素点;基于所有裂缝像素点生成裂缝区域。提高裂缝识别准确性,提升通用性与抗干扰性。

2024年11年15日
95 0 0

北京新风航天装备有限公司申请一种聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法和应用专利

北京新风航天装备有限公司申请一项名为"一种聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法和应用"的专利,申请日期为2024-09-09。专利摘要显示,本发明公开一种聚乳酸纤维过滤膜及其制备方法和应用,聚乳酸纤维过滤膜包括改性聚乳酸纤维,改性聚乳酸纤维的表面呈现褶皱状,改性聚乳酸纤维包括聚乳酸纤维基体以及负载在聚乳酸纤维基体上的MOF材料,该聚乳酸纤维过滤膜兼具强疏水性、高表面电位、高抑菌效率、高过滤效率、服役周期长等优点。

2024年11年15日
102 0 0

北京新风航天装备有限公司申请立构复合化聚乳酸定向导湿中空纤维过滤膜及其制备方法专利

北京新风航天装备有限公司申请一项名为"立构复合化聚乳酸定向导湿中空纤维过滤膜及其制备方法"的专利,申请日期为2024-09-09。专利摘要显示,本发明公开了一种立构复合化聚乳酸定向导湿中空纤维过滤膜及其制备方法,属于材料技术领域。所述方法包括:将亲水性物质、左旋聚乳酸溶液I、右旋聚乳酸溶液混合为外相纺丝原液;将模板剂溶液作为内相纺丝原液;将外相纺丝和内相纺丝原液同轴静电纺丝得到立构复合化聚乳酸纤维过滤膜;去除模板剂得到立构复合化聚乳酸中空纤维过滤膜;将左旋聚乳酸溶液II作为内层纺丝原液,将其静电纺丝到立构复合化聚乳酸中空纤维过滤膜外表面,形成以左旋聚乳酸II为内层疏水层且以中空纤维过滤膜层为外层亲水层的立构复合化聚乳酸定向导湿中空纤维过滤膜;其具有定向导湿性好、表面电位高、比表面积大、空气阻力低、抑菌活性高、透气性好等优势。

2024年11年15日
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西北有色金属研究院申请一种原位测试Bi系超导扁线的装置和使用方法专利

西北有色金属研究院申请一项名为"一种原位测试Bi系超导扁线的装置和使用方法"的专利,申请日期为2024-09-19。专利摘要显示,本发明公开了一种原位测试Bi系超导扁线的装置,该装置包括绝缘板和第一电流压力电极、第一电位压力电极、第二电位压力电极、第二电流压力电极,压力电极包括加压螺栓、电极压片、控压弹簧和引线接线柱,另外本发明还提供了该装置的使用方法,将Bi系超导扁线装卡后进行通电,得到临界电流,然后改进后再测试临界电流,判断改进的效果。本发明通过设置第一电流压力电极、第二电流压力电极、第一电位压力电极和第二电位压力电极在装卡Bi系超导扁线的同时,对Bi系超导扁线进行通电,同时检测Bi系超导扁线的电势,对同一Bi系超导扁线在改进前和改进后进行原位测试,从而精确确定工艺改进对Bi系超导扁线载流性能的影响。

2024年11年15日
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西北有色金属研究院申请一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法专利

西北有色金属研究院申请一项名为"一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法"的专利,申请日期为2024-08-21。专利摘要显示,本发明公开了一种高纯磁制冷氧化物粉末GGG的绿色制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将Gd2O3溶解于硝酸溶液得到Gd盐溶液,将Ga2O3溶解于混合溶液中得到Ga盐溶液,将Gd盐溶液和Ga盐溶液混合,得到金属盐溶液;步骤二、用无水乙醇溶解草酸得到草酸溶液;步骤三、搅拌草酸溶液并滴加入金属盐溶液,滴加氨水调整pH值,得到沉淀;步骤四、将沉淀水洗、真空抽滤后恒温干燥;步骤五、进行预分解、预烧及成相烧结。本发明的制备方法通过引入Cl‑并同时辅以加热搅拌,能够实现Ga‑O键的快速充分解离,然后通过草酸共沉淀以及多梯度热处理,得到高纯度的GGG粉末,适用于超低温磁制冷材料领域。

2024年11年15日
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西北有色金属研究院申请一种通过低氧分压后热处理改善Bi2212线材塑性变形性能及载流能力的方法专利

西北有色金属研究院申请一项名为"一种通过低氧分压后热处理改善Bi2212线材塑性变形性能及载流能力的方法"的专利,申请日期为2024-07-31。专利摘要显示,本发明公开了一种通过低氧分压后热处理改善Bi2212线材塑性变形性能及载流能力的方法,包括以下步骤:一、制备Bi2212前驱体粉末;二、将Bi2212前驱体粉末初步烧结;三、将初步烧结粉末低氧分压后热处理;四、将低氧分压后热处理粉末装入银管;五、将复合坯料拉拔处理;六、将复合线材最终烧结,得到具有优异塑性变形性能及优异载流能力的Bi2212线材。本发明通过低氧分压后热处理优化了Bi2212晶格结构,降低了晶粒间的滑动阻力,提升了芯丝的塑性变形性能,提高了Bi2212线材的载流能力和热稳定性,Bi2212线材织构得到改善,超导晶粒排列更加有序,提高了Bi2212线材的超导性能并降低了磁滞损耗。

2024年11年15日
124 0 0

西北有色金属研究院申请一种超轻高塑性镁锂合金棒材的制备方法专利

西北有色金属研究院申请一项名为"一种超轻高塑性镁锂合金棒材的制备方法"的专利,申请日期为2024-07-25。专利摘要显示,本发明公开了一种超轻高塑性镁锂合金棒材的制备方法,该镁锂合金棒材由以下成分组成:Li 8%~14%,Zn 4%~8%,Y 0.5%~2.5%,余量为Mg;通过以下步骤制备:一、准备原料;二、预处理;三、热挤压;四、室温旋转锻造。本发明通过向镁锂合金中加入Zn和Y,形成Mg3Zn3Y2相(W相)或MgLiZn相,在热挤压或冷旋锻过程中钉扎晶界,抑制再结晶晶粒长大,最终达到细化晶粒的作用,协同提升镁锂合金的力学性能,并有效弱化了变形态镁锂合金中存在的力学各向异性,使超轻高塑性镁锂合金棒材密度不大于1.70g/cm2,屈服强度不低于154MPa、抗拉强度不低于194MPa,延伸率不低于51.5%。

2024年11年15日
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