一种高速宽带自组网络设备无线链路加密方法

    公开(公告)号:CN116567618A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310647579.X

    申请日:2023-06-02

    发明人: 白琳 范聪聪 刘栋

    摘要: 本发明公开了一种高速宽带自组网络设备无线链路加密方法,属于网络安全通讯技术领域,包括以下步骤:S1:应用层发送的数据经过tcp/ip协议栈以及无线网络层封装后,到达无线链路处理模块;S2:数据从无线链路处理模块的接口进入分组加密模块中进行分组加密,加密完成后,无线链路处理模块为其进行链路层封装,打上无线链路头并发送给基带模块,所述无线链路头包含无线链路地址信息段和无线链路控制信息段;S3:数据从基带模块的接口进入缓冲区,等待流加密模块依序处理;流加密模块使用流密码对无线链路控制信息段进行流加密,再经过一系列基带处理,最终交给射频天线模块发送出去。

    一种基于Deep Q-Learning的无线自组网设备路由方法

    公开(公告)号:CN115643623A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211264374.5

    申请日:2022-10-17

    IPC分类号: H04W40/02 H04W84/18 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于Deep Q‑Learning的无线自组网设备路由方法,属于网络路由技术领域,包括以下步骤:S1:在无线自组网网络中,获取当前状态参数,包括邻居节点坐标、信道碰撞情况以及本设备坐标;S2:将获取到的当前状态参数输入对应的DQN模型中,DQN模型将所述当前状态参数传入∈‑greedy策略网络,计算输出下一跳节点;S3:根据下一跳节点传输数据,并记录传输所花费的时间作为收益;将该次传输的当前状态参数、收益以及下一状态参数存入经验池中;S4:从经验池中随机选择样本训练DQN算子模型,更新Q值函数,重复S1‑S4,直到完成训练;S5:使用训练完成的DQN算子模型为无线自组网设备进行下一跳选择。

    锻造和选区增材复合的金属构件制造方法

    公开(公告)号:CN112122609A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010779469.5

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明提供的一种锻造和选区增材复合的金属构件制造方法,涉及航空航天技术领域,包括:分析目标金属构件的三维数模,以此确定金属构件的锻造基体和增材部位之间的分界面,其中,锻造基体为采用锻造制造的部分,增材部位为采用激光增材制造的部分;生成锻造基体的第一数模数据和增材部位的第二数模数据;根据第一数模数据锻造锻造基体,将得到的锻造基体固定在选区激光熔化设备上,根据第二数模数据在锻造基体上制造增材部位,从而构成金属构件。在上述技术方案中,先将规则部分采用锻造技术制备出来,然后再利用选区激光熔化技术在该锻造基体上增材出形状复杂的结构部分,可以有效的提高整体制造效率、降低制造成本。

    一种不利高过载喷雾冷却液膜形态观测系统和方法

    公开(公告)号:CN105203545B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510580436.7

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: G01N21/85 G01B11/06

    摘要: 不利高过载下的喷雾冷却液膜形态观察系统和方法,以通过观测不利高过载环境下喷雾冷却试验冷却表面液膜厚度以及液滴撞击壁面后液膜的形成过程和流动形态,揭示不利高过载环境下喷雾冷却模型和传热准则。该方法通过改进改善喷雾冷却系统的压力源、废液回收部分,而具有抗过载能力,保证了在过载环境下进行稳定的工质流动,完成喷雾冷却和废液回收。另外,通过把抗过载喷雾冷却观测系统和离心试验机结合起来,并通过控制观测系统和试验机的安装角度,模拟不同的不利高过载环境,在不同的高过载环境下实现喷雾冷却液膜的观测,在得到数据和现象的基础上能够得到进一步分析不利高过载下冷却原理及不利高过载环境对冷却的影响。

    一种不利高过载喷雾冷却液膜形态观测系统和方法

    公开(公告)号:CN105203545A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510580436.7

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: G01N21/85 G01B11/06

    摘要: 不利高过载下的喷雾冷却液膜形态观察系统和方法,以通过观测不利高过载环境下喷雾冷却试验冷却表面液膜厚度以及液滴撞击壁面后液膜的形成过程和流动形态,揭示不利高过载环境下喷雾冷却模型和传热准则。该方法通过改进改善喷雾冷却系统的压力源、废液回收部分,而具有抗过载能力,保证了在过载环境下进行稳定的工质流动,完成喷雾冷却和废液回收。另外,通过把抗过载喷雾冷却观测系统和离心试验机结合起来,并通过控制观测系统和试验机的安装角度,模拟不同的不利高过载环境,在不同的高过载环境下实现喷雾冷却液膜的观测,在得到数据和现象的基础上能够得到进一步分析不利高过载下冷却原理及不利高过载环境对冷却的影响。

    一种动态气氛保护热处理系统和方法

    公开(公告)号:CN109055686A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811024630.7

    申请日:2018-09-04

    IPC分类号: C21D1/76 C21D11/00 C23C8/06

    CPC分类号: C21D1/76 C21D11/00 C23C8/06

    摘要: 本发明涉及一种动态气氛保护热处理系统,该热处理系统包括密封箱体(1)、热处理炉(2)和动态气氛保护系统;所述动态气氛保护系统包括气体源(5)、进气管(8)、出气管(7)和气体含量检测仪器(6);气体源(5)通过进气管(8)连接到密封箱体(1);从密封箱体(1)引出的出气管(7)连接到气体含量检测仪器(6)。本发明解决了现有一体化气氛保护金属热处理设备存在的系统复杂、操作复杂、成本高、维护难等问题,该动态气氛保护热处理设备具有更好的长时间气氛保护效果,通过简单的改变密封箱体尺寸即可实现较宽范围尺寸的金属零件气氛保护热处理。本发明能够实现低成本、高效率、高质量的金属零件可控气氛保护热处理和渗氮渗碳等表面处理。