基于无人机抖动预测的毫米波波束宽度计算方法

    公开(公告)号:CN118659814A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410706628.7

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: H04B7/185 H04W16/28 G01C1/00

    摘要: 本发明公开了基于无人机抖动预测的毫米波波束宽度计算方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:根据随机游走模型,得到预测的角度偏移值a的随机特性;步骤S2:根据无人机和用户的位置,确定预测的波束主瓣方向;步骤S3:根据预测的角度偏移值a的随机特性,通过关闭部分天线的方法设计波束,使其能够覆盖所预测的偏移角度,得到预测结果;步骤S4:无人机端根据预测的结果,设计并调整波束宽度和方向;步骤S5:调整波束宽度和方向后,进入下一周期,返回步骤S1;解决了现有技术中无人机毫米波通信场景下,无人机抖动导致波束方向偏移从而通信质量下降的问题。

    蜂巢结构机翼和飞行器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108016602B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201711380649.0

    申请日:2017-12-20

    IPC分类号: B64C3/18 B64C3/20

    摘要: 本发明提供的蜂巢结构机翼和飞行器,涉及飞行器技术领域。该蜂巢结构机翼包括上蒙皮、下蒙皮和机翼骨架,机翼骨架设于上蒙皮和下蒙皮之间。机翼骨架包括翼梁和蜂巢结构层,蜂巢结构层与上蒙皮固定连接,蜂巢结构层与下蒙皮固定连接,蜂巢结构与翼梁固定连接;翼梁的一端与上蒙皮固定连接,翼梁的另一端与下蒙皮固定连接。该蜂巢结构机翼采用蜂巢结构层作为上蒙皮和下蒙皮之间的夹层,材料利用率高,提高翼面的结构效率、整体刚度及抗冲击性能。该飞行器采用上述的蜂巢结构机翼,结构可靠,抗冲击性能好,节能减排。

    一种单晶金属材料晶体学取向的快速测定方法

    公开(公告)号:CN114839188A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210396370.6

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明涉及单晶金属材料技术领域,特别涉及一种单晶金属材料晶体学取向的快速测定方法。本发明提供的测定方法,利用单晶金属材料金相组织在光学显微镜下形成具有颜色深浅不同的图案,将金相组织的光学显微镜照片转换成灰度图,计算灰度值后,用得到的金相组织光学显微镜照片的灰度的数值代表某一取向的金相组织,将所述待检测金相样品的金相组织灰度值与单一取向的金相样品的金相组织灰度值进行比较,当所述待检测金相样品的金相组织灰度值与单一取向的金相样品的金相组织灰度值相近时,所述待检测金相样品的晶体取向与所述单一取向的金相样品的晶体取向相同。因此,本发明提供的测定方法测定效率高,同时降低实验风险和实验成本。

    一种EB-PVD实验工件用样品架及其样品蒸渡方法

    公开(公告)号:CN114717530A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210399449.4

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: C23C14/50 C23C14/30

    摘要: 本发明公开一种EB‑PVD实验工件用样品架及其样品蒸渡方法,底板上开设有样品柱安装孔,样品柱安装孔内插接有用于安装实验工件的样品柱,样品柱与底板相接的位置处沿样品柱的径向开设有定位孔,定位孔内插接有定位柱,底板上开设有用于容纳定位柱的贯穿长孔,贯穿长孔的两侧开口处均抵接有可拆卸式的夹紧部,且定位柱夹紧在两夹紧部之间,底板通过样品柱安装孔和贯穿长孔分别与样品柱和定位柱形成孔内插接的连接方式,样品柱和定位柱之间也通过定位孔内插接的方式,通过夹紧部可拆卸夹紧在定位柱两侧,整个样品架形成可拆卸式的连接结构,在完成蒸镀后,能够将各个部件拆卸下来,方便的对各个部件进行清洗,避免存留死角结构。

    一种实现薄壁测试高精度控制的夹持系统及夹持方法

    公开(公告)号:CN114705545A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210377922.9

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: G01N3/04

    摘要: 本发明公开一种实现薄壁测试高精度控制的夹持系统,包括:薄壁试样以及夹持组件,薄壁试样端部通过夹持组件与试验机的夹持端连接,夹持组件的被夹持厚度大于薄壁试样端部的最大尺寸,薄壁试样的端部两侧均设置有卡接部,夹持组件上设置有供薄壁试样端部携带卡接部伸入的第一凹槽,薄壁试样的端部转动设置在第一凹槽内,第一凹槽的内壁面上设置有第二凹槽,第二凹槽的内壁面上设置有卡接槽,薄壁试样两端的夹持组件的卡接槽位于同一平面上;当薄壁试样两端的卡接部均卡入卡接槽内后,可以实现整体薄壁试样位于同一平面上,结合夹持组件较厚,被夹持在试验机上不易变形的特性,实现了对薄壁试样的高精度控制,大大提高了薄壁试样的装载精度。

    一种多组元合金体系时效过程模拟方法

    公开(公告)号:CN114692508A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210415181.9

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明涉及一种多组元合金体系时效过程模拟方法,涉及合金材料微观性质模拟预测领域,方法包括获取多组元合金体系的原子并根据所述原子构建结构文件;根据所述结构文件利用第一性原理计算所述多组元合金体系的静态总能;根据所述静态总能和所述结构文件构建结构‑能量数据库;利用大数据和人工智能方法根据所述结构‑能量数据库构建多组元体系机器学习势函数模型;利用蒙特卡洛方法根据所述多组元体系机器学习势函数模型进行高温时效过程模拟,得到高温时效过程模拟结果。本发明能够实现多组元合金体系时效过程的多尺度演化模拟。