一种用于微型电火花加工机床的电极装夹装置

    公开(公告)号:CN111673215B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010500795.8

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 一种用于微型电火花加工机床的电极装夹装置,涉及电火花加工技术领域,本发明为了解决现有微型电火花加工机床的装夹装置,存在电极装夹后垂直度不易调节的问题。本发明包括电极夹持机构、旋转机构和定位机构;电极夹持机构,用于对电极进行夹固;旋转机构,用于驱动电极夹持机构自转;定位机构,用于对电极夹持机构的垂直度进行调节及定位。本发明主要适用于微型电火花加工机床。

    基于扩展加权分数傅里叶变换的波形多样化安全传输方法及系统

    公开(公告)号:CN113301565A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110574302.X

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 基于扩展加权分数傅里叶变换的波形多样化安全传输方法及系统,它属于无线通信技术领域。本发明解决了现有混合载波安全通信方法由于受到参数维度的限制而波形多样性较差,导致抗截获性能差的问题。本发明针对现行安全体制设计了一种波形多样化安全传输方法,通过对信号进行扩展加权分数傅里叶变换,可以得到具有高参数维度和设计灵活性的扩展混合载波信号。由于对变换形式的扩展,信号波形具有较强的多样性,这使得通过暴力破解实现正确反变换的计算复杂度得到了大幅度的提升,有效降低了窃听者截获信号的概率,增强了系统的物理层安全性能,保障了通信的保密性。同时本发明对现有安全方法具有良好的兼容性。本发明可以应用于无线通信技术领域。

    一种RAKE与MMSE协同的解扩传输方法

    公开(公告)号:CN112994737A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110178376.1

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 一种RAKE与MMSE协同的解扩传输方法,本发明涉及无线通信技术领域,是为了提升扩频信号通过频率选择性信道的误码特性,本发明提出一种RAKE与MMSE协同的解扩传输方法。对于直接序列扩频信号通过频率选择性信道,在接收机处对接收信号进行RAKE同步解扩后采用MMSE均衡,利用导频序列估计扩频‑解扩等效信道响应,利用等效信道响应修正导频后的数据块,完成对扩频信号的解扩均衡。本发明能够修正等效窄带信道的频率响应,提升扩频信号接收信号质量,改善接收信号误码率情况。

    一种用于微型电火花加工机床的电极装夹装置

    公开(公告)号:CN111673215A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010500795.8

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 一种用于微型电火花加工机床的电极装夹装置,涉及电火花加工技术领域,本发明为了解决现有微型电火花加工机床的装夹装置,存在电极装夹后垂直度不易调节的问题。本发明包括电极夹持机构、旋转机构和定位机构;电极夹持机构,用于对电极进行夹固;旋转机构,用于驱动电极夹持机构自转;定位机构,用于对电极夹持机构的垂直度进行调节及定位。本发明主要适用于微型电火花加工机床。

    一种超宽带的频率选择表面结构的天线反射器

    公开(公告)号:CN102610925A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210114661.8

    申请日:2012-04-18

    Abstract: 一种超宽带的频率选择表面结构的天线反射器,涉及一种天线反射器,它的为了解决现有的频率选择表面的带宽较窄的问题。它的每个金属贴片上均加工有N个FFS单元,每个FFS单元中均包括四个相同的子FFS单元,每个子FFS单元均包括一号金属臂、三个二号金属臂和三个三号金属臂,一个二号金属臂一端垂直固定在一号金属臂的一端;其余两个二号金属臂的一端分别垂直固定在一号金属臂上;相邻两个二号金属臂之间的间隔相等;三个三号金属臂的另一端分别垂直固定在三个二号金属臂的另一端,相邻两个三号金属臂之间的间隔相等;四个子FFS单元固定为一体,且四个一号金属臂呈“十”字形设置。本发明适用于微波频段天线工程技术领域。

    一种基于EWFRFT的卫星通信两地面站物理层安全传输方法

    公开(公告)号:CN118175001A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410434515.6

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 一种基于EWFRFT的卫星通信两地面站物理层安全传输方法,它属于无线通信技术领域。本发明解决了传统方法的物理层安全性能差的问题。本发明中两个通信地面站的调制器对发射信号分别进行EWFRFT,两个地面站信号直接在卫星透明转发器中叠加转发。地面站在接收信号中通过减去本地发射信号的信号副本,得到另一个地面站的信号数据,再对另一个地面站的信号数据进行反变换及常规解调。两地面站发射的信号互为强干扰,窃听节点难以分离两地面站信号,信干噪比恶化严重,EWFRFT很难被窃听节点扫描出参数,可以保障上行链路的传输安全,可以有效降低信道的窃听容量,提升整个通信过程的安全容量,保证物理层的安全性能。本发明方法可以应用于无线通信技术领域。

    基于CSMA/CA的网络MAC层多跳传输方法

    公开(公告)号:CN116828628A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310672166.7

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 基于CSMA/CA的网络MAC层多跳传输方法,它属于无线通信技术领域。本发明解决了在不同的数据类型与应用场景下,现有方法不能综合提高信道利用率并降低网络时延的问题。本发明设定了弱竞争工作模式、半竞争工作模式与完全竞争工作模式,在三种工作模式中,协议中设定的信道占用时间与数据重新开始发送的时间均为自适应可变参数,可根据不同模式调整参数,以满足不同性能要求。用户可根据业务需要,在三种工作模式中灵活切换,可综合提高信道利用率与降低网络时延,提高网络吞吐率。本发明方法可以应用于网络MAC层多跳传输。

    面向干扰场景的多载波通信系统自适应抗干扰同步方法

    公开(公告)号:CN114726700A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210427750.1

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 面向干扰场景的多载波通信系统自适应抗干扰同步方法,它属于通信技术领域。本发明解决了传统OFDM系统的同步信号在存在干扰的通信场景下,易出现同步出错的问题。本发明通过调整子载波映射的方式实时动态调整同步信号的频点位置,实现对干扰信号的自适应规避,实现系统的正确同步,以便通信系统能够正确完成后续的信号接收与处理。相较于同步信号频点固定的OFDM系统,本发明通过对干扰信号的实时规避,可以大大提高系统在存在干扰的通信场景下的同步性能。本发明方法可以应用于多载波通信系统的自适应抗干扰同步。

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