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公开(公告)号:CN114573025A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210253253.4
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01G29/00 , B01J27/06 , B01J35/08 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用,该材料以硝酸铋和钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁、锑元素的金属氯化物、以及盐酸、超纯水、乙醇为原料通过物理球磨的方法制得,再通过离心过程收集沉淀产物,去除水溶液和其中未反应的物质,获得单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合材料。该类材料独特的层状结构和异质结特征,以及层内强共价键和层间弱范德华相互作用的特点,通过物理球磨法制得的BiOCl及其多相复合半导体材料有优异的电化学储钾性能和光催化降解有机污染物的性能。
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公开(公告)号:CN109660292B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910065712.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/391 , H04W4/02 , H04W52/28
Abstract: 本发明公开了一种基于多无人机覆盖的无线通信系统飞行高度设计方法,包括以下步骤:步骤一:配备定向天线的无人机获取地面用户的位置信息;步骤二:根据功率消耗最小化原则,确定在总功耗最小时,无人机的最佳飞行高度和无人机数;步骤三:根据步骤二获得的无人机的最佳飞行高度和无人机数,无人机与地面用户进行数据传输。本发明的优点是:采用频分多址技术,在用户速率约束条件下基于无人机最小功率原则,设计最优的无人机飞行高度和无人机数,建立可靠的低发射功率连接;仅利用用户的位置信息,可以精确设计无人机数和飞行高度,其计算复杂度低,适用于各种典型的空对地场景。
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公开(公告)号:CN112348847B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202011152830.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06T7/246
Abstract: 本发明提供了一种目标尺度自适应跟踪方法,属于计算机视觉技术领域,该方法基于条件数对目标框进行分块,然后提取每个分块的VGGNet‑19网络模型第一、第四卷积层特征,应用到核相关滤波器中,得到不同分块目标中心位置,并通过巴氏系数对不同块的可靠性进行度量,以可靠性度量作为权重,最终得到整体目标响应图和整体目标位置中心,再利用仿射矩阵实现目标尺度自适应,以估算的一系列仿射变换矩阵得到一系列目标框集,并以前五帧跟踪结果平均值作为基线样本,以最接近基线样本的候选框作为最优候选框,实现目标尺度自适应跟踪,有助于实现目标尺度自适应跟踪。
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公开(公告)号:CN113206250B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110441280.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种半导体负极材料及其制备方法,一种半导体负极材料,为一种碳包覆钛酸盐半导体负极材料,为实心棒状结构,该棒状长度介于10~100μm,直径介于2~10μm;一种半导体负极材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备钛乙二醇前躯体:利用溶剂热反应制备钛乙二醇前躯体,得到钛源材料;S2:制备碳包覆钛酸盐半导体负极材料:将步骤S1中的钛源材料退火,得到碳包覆氧化钛微米棒,再与锂盐、钠盐或钾盐于微水溶液中混合,冷冻干燥后的产物在氩气下退火后,得到超大尺寸棒状碳包覆钛酸盐半导体负极材料,半导体负极材料为一种具有实心的棒状结构,制备方法中,合成工艺简便,可批量制备,能够应用于锂离子电池、钠离子电池以及钾离子电池中。
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公开(公告)号:CN111479240B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010439839.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种无人机通信系统及基于用户分簇的无线传输方法,基于用户分簇的无线传输方法主要包括以下步骤:对地面用户进行分簇;在能量效率最大时,计算无人机配备的定向天线的最佳波束宽度;在最佳波束宽度条件下,无人机与地面用户进行数据传输。相较于现有技术,本发明同时考虑用户分簇和能量效率两个方面,一方面仅利用地面用户的位置信息,即可精确设定无人机定向天线的波束宽度,其计算复杂度低,适用于各种典型的空对地无线通信场景;另一方面,采用频分多址技术,在簇内用户数约束条件下基于能量效率最大化原则,提高了无人机通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN113206250A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110441280.X
申请日:2021-04-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种半导体负极材料及其制备方法,一种半导体负极材料,为一种碳包覆钛酸盐半导体负极材料,为实心棒状结构,该棒状长度介于10~100μm,直径介于2~10μm;一种半导体负极材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备钛乙二醇前躯体:利用溶剂热反应制备钛乙二醇前躯体,得到钛源材料;S2:制备碳包覆钛酸盐半导体负极材料:将步骤S1中的钛源材料退火,得到碳包覆氧化钛微米棒,再与锂盐、钠盐或钾盐于微水溶液中混合,冷冻干燥后的产物在氩气下退火后,得到超大尺寸棒状碳包覆钛酸盐半导体负极材料,半导体负极材料为一种具有实心的棒状结构,制备方法中,合成工艺简便,可批量制备,能够应用于锂离子电池、钠离子电池以及钾离子电池中。
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公开(公告)号:CN111479240A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010439839.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种无人机通信系统及基于用户分簇的无线传输方法,基于用户分簇的无线传输方法主要包括以下步骤:对地面用户进行分簇;在能量效率最大时,计算无人机配备的定向天线的最佳波束宽度;在最佳波束宽度条件下,无人机与地面用户进行数据传输。相较于现有技术,本发明同时考虑用户分簇和能量效率两个方面,一方面仅利用地面用户的位置信息,即可精确设定无人机定向天线的波束宽度,其计算复杂度低,适用于各种典型的空对地无线通信场景;另一方面,采用频分多址技术,在簇内用户数约束条件下基于能量效率最大化原则,提高了无人机通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN113658217A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110794380.0
申请日:2021-07-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种自适应目标跟踪方法、装置及存储介质,属于计算机视觉分析技术领域,该方法通过对ResNet50网络结构进行调整,使用ILSVRC‑2012大规模数据集训练调整后的网络,使用预训练过的网络的第三、四层卷积层提取图像特征并训练各层相关滤波器,将各层响应结果依据跟踪置信度赋予自适应权重,融合后响应图的最大值处即为目标位置,在所确定的尺度变化方向上以一种类似于二叉排序树的树形结构进行不断地二分搜索,通过尺度判别指标找到目标合适的尺度;本发明利用深度残差网络的第三、四层卷积层提取图像特征,此特征提取方法能够精准定位目标,利用树形搜索策略有助于目标的尺度自适应,实现可持续跟踪。
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公开(公告)号:CN113387707A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110733946.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
Abstract: 一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
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公开(公告)号:CN109660292A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910065712.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B7/185 , H04B17/391 , H04W4/02 , H04W52/28
CPC classification number: H04B17/391 , H04B7/18506 , H04B7/18517 , H04B7/18545 , H04W4/025 , H04W52/282 , H04W52/283
Abstract: 本发明公开了一种基于多无人机覆盖的无线通信系统飞行高度设计方法,包括以下步骤:步骤一:配备定向天线的无人机获取地面用户的位置信息;步骤二:根据功率消耗最小化原则,确定在总功耗最小时,无人机的最佳飞行高度和无人机数;步骤三:根据步骤二获得的无人机的最佳飞行高度和无人机数,无人机与地面用户进行数据传输。本发明的优点是:采用频分多址技术,在用户速率约束条件下基于无人机最小功率原则,设计最优的无人机飞行高度和无人机数,建立可靠的低发射功率连接;仅利用用户的位置信息,可以精确设计无人机数和飞行高度,其计算复杂度低,适用于各种典型的空对地场景。
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