用于无线传感器通信中的自适应功率管理的系统和方法

    公开(公告)号:CN119865887A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411408256.6

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 当处于步行测试模式中时,电池供电的无线传感器分别以不同发送功率水平发送多个无线通信信号,并且对于多个无线通信信号中的每一者侦听对应的无线确认信号。安全面板侦听由电池供电的无线传感器发送的多个无线通信信号,将多个无线通信信号衰减预定裕量,并且对于被安全面板接收和识别的那些衰减后的无线通信信号向电池供电的无线传感器发送无线确认信号。电池供电的无线传感器至少部分地基于来自安全面板的无线确认信号来确定最小发送功率水平。

    事件感测设备
    2.
    发明公开
    事件感测设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN119832680A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411399954.4

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本文描述了用于事件感测设备的设备、方法和系统。一种设备包括可变气流设备和控制器,该控制器被配置为响应于事件感测设备或邻近的事件感测设备检测到未经确认的火灾而激活可变气流设备以增加进入事件感测设备中的气流,响应于激活可变气流设备而使用所增加的气流来检测是否正在发生火灾,以及响应于检测到正在发生的火灾而报告经确认的火灾。

    全息量子动力学模拟
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112926742B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202011396640.0

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明题为全息量子动力学模拟。本发明提供了一种量子计算机控制器,该量子计算机控制器接收包括电路切片的量子电路。第一切片包括处于电路的完全演化层级的第一系统量子比特线的因果锥。第i切片包含达到切片i中的完全演化层级的系统量子比特线的因果锥内的所有门,门不在达到切片i‑j中的完全演化层级的系统量子比特线的因果锥内。控制器使得使用物理量子比特来执行第i切片;使经由第i切片的执行沿系统量子比特线演化到完全演化层级的物理量子比特在第i+m切片的基础层级处重新初始化并重新引入到系统量子比特线上;并且使量子计算机使用物理量子比特来执行第i+m切片。

    用于着陆与起飞制导的系统和方法

    公开(公告)号:CN111796281B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202010151124.5

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明题为“用于着陆与起飞制导的系统和方法”。本发明公开了使用着陆地点的雷达回波图像来允许配备有至少一个雷达的运载工具起飞和着陆的技术。至少一个雷达生成着陆地点的一个或多个雷达回波图像、特别是附接到着陆地点的反射符号的一个或多个雷达回波图像,从而允许运载工具使其自身定向到着陆地点并且提供特定于着陆地点的信息。可使用至少一个雷达和制导与着陆系统来确定相对于着陆地点的位置和速度。使用位置和速度信息,制导与着陆系统可向和从着陆地点导引运载工具和/或确定障碍物是否需要使用替代着陆地点。

    耐腐蚀和耐磨损的制动盘及相关方法

    公开(公告)号:CN119755222A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411268363.3

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 公开了一种耐腐蚀和耐磨损的制动盘。该制动盘包括具有至少一个制动表面的制动体,以及电沉积在该制动表面上的耐腐蚀和耐磨损的涂层。该耐腐蚀和耐磨损的涂层包含沉淀硬化的钴‑磷(CoP)合金,并且表现出约900HV至约1050HV的维氏硬度。还公开了一种制备该制动盘的方法,该方法包括在盘主体的至少一个制动表面上电沉积钴‑磷(CoP)合金到至少约150μm的厚度,以得到涂覆的盘主体。该方法还包括热处理该涂覆的盘主体以沉淀硬化该CoP合金,并在该制动表面上得到该耐腐蚀和耐磨损的涂层。

    屏障涂层
    10.
    发明公开
    屏障涂层 审中-公开

    公开(公告)号:CN119661250A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411180533.2

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 在示例中,提供了一种用于形成高温涂层的方法,该方法包括在基底上施加屏障涂层制剂。该屏障涂层制剂包含磷酸一铝;碳化硼;和钨。该方法还包括对该屏障涂层制剂进行热处理以形成抗氧化涂层,其中该抗氧化涂层的熔点大于约800摄氏度(℃)。

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