一种智能天线扫描覆盖和接入的无线局域网接入点

    公开(公告)号:CN103476043B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201310462352.4

    申请日:2013-10-08

    CPC classification number: Y02D70/10

    Abstract: 一种智能天线扫描覆盖和接入的无线局域网接入点。采用4阵元天线阵列、利用智能天线的窄波束形成技术进行波束扫描,接入点在扫描波束上发送信标,然后等待一定的时间,接收用户站点对信标的响应,或者接收用户站点的探测请求,接入点就可以确定周围站点的数量和方位,相当于提供了全向或扇区覆盖。当发现有用户请求时,使用指向用户站点的窄波束为用户提供接入。由于扫描窄波束即时覆盖角度比全向360度覆盖小得多,同时由于窄波束的聚能效应,也可以降低接入点的发射功率,有效降低无线局域网对同频段其他无线设备的干扰强度和干扰概率;同时由于用户接入波束变窄,降低了用户请求时其他同频段无线设备对接入点接收的干扰概率。

    基于模糊PID控制的板式换热器模型构建方法

    公开(公告)号:CN107065515B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710250924.0

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊PID控制的板式换热器模型构建方法,针对板式换热器模型难以构建以及其常规PID控制效果较差的问题,本发明依据非稳态能量平衡,建立板式换热器数学模型,搭建板式换热器试验系统,根据相关数据及相应的约束条件,得出简化的系统传递函数,并与模糊理论相结合,对板式换热器的纯滞后、大惯性的特点具有很好的优化功能,有效地提高了板式换热器出口温度控制系统的控制质量。

    基于圆堆的孔装饰板设计排布方法

    公开(公告)号:CN108897912A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810539360.7

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于圆堆的孔装饰板设计排布方法,包括如下步骤:(1)导入定制图像,根据定制样式调整图像大小,并转化为灰度图片;(2)对灰度化后的图片进行图像分割,获取核心图像区域,并对背景图像进行留白处理;(3)根据圆堆特性并结合不同的力学结构要求,计算冲头孔径标准系列对应的圆半径范围;(4)计算前景图像的几何中心,并作为起始点;(5)以步骤(4)中的起始点建立极坐标系,由最大间距获取轴径,寻找下一点;(6)由间距计算极角旋转角度,预拟定下一点坐标;(7)调整该点坐标(;8)循环进行步骤(6)和步骤(7),完成对区域与边界的填充(;9)统计,生成加工工艺信息,并通过数控加工机床使用该加工工艺信息进行加工;本发明借助圆堆的特性,并结合极坐标取点法,实现具有随机性的艺术冲孔装饰板的设计排布方法,保证板的结构刚度与稳定性的同时,提高板的视觉艺术效果。

    一种基于光纤的激光驱动宏观液流装置和方法

    公开(公告)号:CN108252891A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810178888.6

    申请日:2018-03-05

    CPC classification number: F04B19/00

    Abstract: 本发明提出了一种基于光纤的激光驱动宏观液流装置和方法,用于解决光声效应和声波驱动流体效应的简单结合并不能产生宏观液体流动的问题。本发明采用注入技术将纳米金颗粒注入到光纤的一端面,将其固定并浸没在被驱动溶液中,同时将纳秒激光脉冲从光纤另一端面耦合进光纤,激光脉冲与注入到光纤中纳米金颗粒相互作用,纳米金颗粒在激光作用下由于光声效应产生超声,同时又由于声波驱动流体效应而驱动液体发生流动。本发明不仅不需要固定的液液界面和液流通道,而且对流动的液体和环境也没有特殊的要求,适用于任何液体,可实现被驱动液体流速和方向的可调谐,采用CCD在线实时监测被驱动液体的流动,大大提高了控制精度,而且操作方便、简单。

    KTP晶体疲劳损伤在线监测的装置

    公开(公告)号:CN204359709U

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201420799209.4

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种KTP晶体疲劳损伤在线监测的装置,包括高能激光器,透镜,KTP晶体,光吸收池,分光镜,He-Ne激光器,第一能量计,第二能量计,同步控制器,路由器和计算机控制系统。本实用新型利用KTP晶体与高强度激光相互作用产生的疲劳损伤使激光辐照区对He-Ne激光透过率下降的原理,利用能量计测量其透光率并把测量结果实时传送给计算机控制系统处理,并根据处理的结果实时判定KTP晶体的疲劳损伤状态,根据KTP晶体的疲劳损伤状态决定高能激光的启停,从而避免KTP晶体永久性损伤,且其控制精度高,操作方便、简单,为精确确定KTP晶体的疲劳损伤提供了可靠保障,为高功率倍频系统的发展奠定了基础。

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