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大尺寸块体非晶及其复合材料制备技术
开发了一种制备大尺寸块体非晶合金的方法,利用该技术方法还可以制备非晶合金基复合材料。该项技术已经获得授权国家发明专利 2 项。产品性能、指标大尺寸块体非晶合金或非晶合金基复合材料产品非晶一致性好、尺寸大,理论上可以做到任意尺寸,目前可以做到 500mm×300mm×300mm。适用范围、市场前景块体非晶合金具有超强、超硬、耐腐蚀等优点,而且可用于制备块体纳米晶材料,但目前制备尺寸受到限制。本成果的目标产品适用于生产、应用超强、超硬金属材料的企业
江苏大学 2021-04-14
液压杆表面耐磨耐蚀非晶合金涂层制备技术
非晶合金作为一种新型材料,不仅具有高的强度、高硬度,还具有良好的耐磨性;同时,因其原子无规则排列,没有晶界等缺陷,而具有突出的耐蚀性,是当前材料研究领域的热点之一。目前用于制备非晶涂层的热喷涂技术主要包括等离子喷涂和高速火焰喷涂。一般利用电弧喷涂制备的Fe基含非晶相涂层,其非晶相含量为40~60%。相对于这些喷涂技术而言,激光熔覆技术能够获得完全非晶态的合金涂层。磨损试验表明含非晶相涂层的耐磨性是普通碳钢的12倍。此外,激光熔覆技术能够显著提高涂层与基体的结合强度,达到冶金结合。采用激光熔覆技术在金
河海大学 2021-04-14
钨颗粒增强非晶基复合材料制备技术
本技术利用微喷射粘结3D打印技术将钨粉和非晶合金粉末制成预压坯,将预压坯进行加热抽真空,采用热等静压进行热压成形,制备出钨颗粒体积分数高、非晶合金基体为完全非晶态结构且力学性能好的复合材料。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 非晶合金因其独特的非晶态结构,具有明显优于传统晶态合金的力学、物理和化学性能,如高强度,良好的耐磨性和耐腐蚀性等性能,但是非晶合金最大的的缺陷是缺乏宏观室温塑性,仅表现出极小的塑性变形能力。在非晶合金中添加晶体钨,既能增加材料密度,也可以在非晶基复合材料的塑性变形过程中诱发非晶基体中多剪切带的萌生和扩展,保证相应的非晶基复合材料具有高强度、剪切“自锐性”等特性,同时又增加塑性与韧性,使其应用范围更加广泛。粉末冶金可以突破尺寸和形状限制,相比传统制备方法具有众多有益效果,但是金属钨与非晶合金的密度差异显著,通过直接球磨混粉的方式很难将两种粉末混合均匀。 本技术利用微喷射粘结3D打印技术将钨粉和非晶合金粉末制成预压坯,将预压坯进行加热抽真空,采用热等静压进行热压成形,制备出钨颗粒体积分数高、非晶合金基体为完全非晶态结构且力学性能好的复合材料。项目旨在得到一种大尺寸、外加高含量且能均匀分布的小颗粒韧性相非晶基复合材料的制备方法。对于制备粉末密度差异大的其他复合材料同样具有重要的指导意义。
华中科技大学 2022-07-26
应急双向视频图像传输系统
清华大学利用具有自主知识产权的 DMB-T 系统所开发出来的应急双向视频图像传输系统,在国务院应急办领导视察时获得了好评,并已经在国内部分地区获得了应用,反应良 好,有效地解决了特殊情况下图像信息的传输和发送问题,如在反恐演习、奥运安保、2008 年雪灾、地震灾害的现场图像回传中发挥了作用。该系统对于构建和谐社会、维护社会治安、 打击犯罪提供了重要的技术保障。清华大学数字电视技术研究中心在原有技术基础上,针对 当前频率资源紧张的现状,提出了图像传输带宽可变的新一代系统。该方案已经被公安部正 式接收成为其标准技术方案之一,未来不少要害行业和部门(公安、消防、电力、卫生、水 利、森林防火、库区大坝安全等)都可能需要配备该系统。我们愿意与当地企业合作,根据 需求进一步做好系统优化并完成产品设计,使之成为一个具有低成本、高可靠性和产业化成 熟度高的产品。
清华大学 2021-04-11
网络数据的安全传输
安全传输现状:随着电子技术的迅猛发展,“电子商务”、“电子政务”等应用随处可见。由于 TCP/IP 协议设计时没有考虑到信息安全传输的问题,网络中的所有数据都是通过明文的形式传输,带来了诸如信息泄密,身份难以确认等等安全问题。尤其是数据安全传输的问题在网络数据交换中表现得尤为突出。由于上述应用所依赖的互联网平台本身具有开放性的特点,交互双方的数据如何避免被他人截取和篡改,以保证其传输信息的完整性和保密性,这都是网络安全传输所必须面对和解决的问题。
大连理工大学 2021-04-13
应急双向视频图像传输系统
1 成果简介清华大学利用具有自主知识产权的 DMB-T 系统所开发出来的应急双向视频图像传输系统,在国务院应急办领导视察时获得了好评,并已经在国内部分地区获得了应用,反应良好,有效地解决了特殊情况下图像信息的传输和发送问题,如在反恐演习、奥运安保、 08年雪灾、地震灾害的现场图像回传发挥了作用。该系统对于构建和谐社会、维护社会治安、打击犯罪提供了重要的技术保障。清华大学数字电视技术研究中心在原有技术基础上,针对当前频率资源紧张的现状,所提出了图像传输带宽可变的新一代系统。该方案已经被公安部 正式接收成为其标准技术方案之一,未来不少要害行业和部门(公安、消防、电力、卫生、水利、森林防火、库区大坝安全等)都可能需要配备该系统。我们愿意与当地企业合作,根据需求进一步做好系统优化并完成产品设计,使之成为一个具有低成本、高可靠性和产业化成熟度高的产品。2 应用说明在公安、消防、救灾、反恐、卫生、安全生产和突发事件中均可应用,预计年产值在1000 万元以上。
清华大学 2021-04-13
JoMobile 移动多媒体传输系统
1 成果简介( 1) 绕射能力强,采用 340MHz 频段,具有更强的绕射能力,可在非视距环境下工作。适应突发事件下应急通信的各种复杂环境要求。 ( 2) 覆盖范围广,在典型的城市环境下单个中心站的覆盖范围可达到 15~20km。 ( 3) 抗干扰能力强,采用 CDMA 系统的全数字调制解调方式,扩频增益达到 8dB;采用前向纠错编译码,再获得编码增益 2dB( BER=10-5),使载噪比低于-10dB 时仍然可以正常工作,具有更强的抗干扰能力;接收端采用非相干解调技术,系统具有更强的鲁棒性。 ( 4) 抗衰落能力强,采用了 CDMA 系统的 RAKE 接收技术,具有更强的多径分集作用,特别适合城市快速移动的工作环境;采用空间分集、时间分集等多种先进的分集技术,极大增强系统的抗衰落能力。上述先进技术的采用保证了产品在复杂的工作环境下具有优势的接收灵敏度,接收电平-100dBm 时仍能保证误码率<10E-5,误帧率<1%。 ( 5) 传输数据率高,灵活可调:双向带宽 1Mbps,满足多媒体传输要求;采用 ARQ差错控制机制,链路自适应调节,大大增强无线链路传输质量;传输数据率灵活分配,可实现上下行全双工、半双工等多种数据传输方式,满足不同用户的需求。 ( 6) 优异的移动性能:通过全面的系统总体设计和多项先进技术的实施,设计移动速度可达 10000km/h;目前实际环境下的路测速度 240km/h,特别适应在机载、车载、舰载等高速移动环境下的工作要求,满足不同用户的工作需求。 ( 7) 完善的整体解决方案:提供从个人背负式到车载远端站到中心站端到端的整体集成解决方案,实现移动环境下远距离、大范围内的视频、音频、数据等多媒体信息的高速、实时、同步传输。 ( 8) 接口多样、灵活:提供调试、业务等多种数据接口和本地状态监控,使用灵活方便。对外提供几个以太网标准接口( 10/100BASE-T 自适应),可以方便和图像编解码器和语音编解码器连接,另外还可以提供宽带数据业务接口。也可以根据用户要求提供视频和语音信号接口,连接多种视频源,更方便用户使用。 ( 9) 保密性、稳定性及可靠性强:产品采用了无线宽带扩频加密技术,实现全数字信号处理;同时使用了超大容量 FPGA 设计,提供了系统的集成度;这些都保证了系统保密性、稳定性及可靠性强。 ( 10) 采用 12V 电源供电,满足车载电平的要求。 ( 11) 充分考虑了设备的电磁兼容性、抗震性、温度、湿度等适合野外工作环境的产品特征。 ( 12) 设备安装简单、方便,周期短、难度小。2 应用说明JoMobile 移动多媒体传输系统,俗称“动中通”,适应各种工作环境,在车载、机载、舰载和背负条件下均可正常工作。在 110 公安指挥系统、部队野外作战、 119 消防救灾、银行运钞车跟踪、 112 交通处理及舰载指挥、机载传输等领域有着广泛的应用前景。 目前 JoMobile 移动多媒体传输系统已在多个项目得到了应用,并且效果良好。现给出其中一个应用实例以做参考。 北京军区驻山西某部,以 JoMobilePP 1000 移动多媒体传输系统和部队其它军用电台共同组建了一套完善的军用指挥通信平台,为部队的野外训练、军事演习和后勤保障提供了准确、实时的第一手战场资料,加强了部队上下级的指挥协调,提高了部队的快速反应能力。在不久前举行的军事演习中, JoMobilePP 1000 移动多媒体传输系统经受了实战化的考验,将战场上各个战斗单元的图像、声音和数据多媒体信息实时传送到作战指挥中心,为部队首长的及时决策、命令下达发挥了重要作用。
清华大学 2021-04-13
应急双向视频图像传输系统
1 成果简介清华大学利用具有自主知识产权的 DMB-T 系统所开发出来的应急双向视频图像传输系统,在国务院应急办领导视察时获得了好评,并已经在国内部分地区获得了应用,反应良好,有效地解决了特殊情况下图像信息的传输和发送问题,如在反恐演习、奥运安保、 08年雪灾、地震灾害的现场图像回传发挥了作用。该系统对于构建和谐社会、维护社会治安、打击犯罪提供了重要的技术保障。清华大学数字电视技术研究中心在原有技术基础上,针对当前频率资源紧张的现状,所提出了图像传输带宽可变的新一代系统。该方案已经被公安部 正式接收成为其标准技术方案之一,未来不少要害行业和部门(公安、消防、电力、卫生、水利、森林防火、库区大坝安全等)都可能需要配备该系统。我们愿意与当地企业合作,根据需求进一步做好系统优化并完成产品设计,使之成为一个具有低成本、高可靠性和产业化成熟度高的产品。2 应用说明在公安、消防、救灾、反恐、卫生、安全生产和突发事件中均可应用,预计年产值在1000 万元以上。
清华大学 2021-04-13
应急双向视频图像传输系统
1 成果简介清华大学利用具有自主知识产权的 DMB-T 系统所开发出来的应急双向视频图像传输系统,在国务院应急办领导视察时获得了好评,并已经在国内部分地区获得了应用,反应良好,有效地解决了特殊情况下图像信息的传输和发送问题,如在反恐演习、奥运安保、 08年雪灾、地震灾害的现场图像回传发挥了作用。该系统对于构建和谐社会、维护社会治安、打击犯罪提供了重要的技术保障。清华大学数字电视技术研究中心在原有技术基础上,针对当前频率资源紧张的现状,所提出了图像传输带宽可变的新一代系统。该方案已经被公安部 正式接收成为其标准技术方案之一,未来不少要害行业和部门(公安、消防、电力、卫生、水利、森林防火、库区大坝安全等)都可能需要配备该系统。我们愿意与当地企业合作,根据需求进一步做好系统优化并完成产品设计,使之成为一个具有低成本、高可靠性和产业化成熟度高的产品。2 应用说明在公安、消防、救灾、反恐、卫生、安全生产和突发事件中均可应用,预计年产值在1000 万元以上。
清华大学 2021-04-13
VHF 高性能无线传输系统
团队介绍 本课题组所在实验室具备了从事短波超短波通信所需的各种仪器设备及软硬件开发环境。如 Rockwell 公司的短波信道模拟器 MDM-2001 以及我们自己研制的短波信道模拟器,多种短波电台。 项目概况 (一)项目背景 本项目短波高性能无线传输系统,专向自动选频与线路建立系统已用于海军舰队与陆基站之间的专向短波通信,具有多点与面(即舰队与陆基站)之间的选频、建链、更新自用频率等功能。系统计算机软件、ARM 板和 Modem 板均可嵌入到一台“终端”中,以通信终端形式装备,与现有短波信道设备接口,实现系统功能。短波频率预报软件可以协助频率管理部门进行频率预报工作。短波调制解调板(Modem 板)可以作为普通短波 Modem 使用。短波综合模拟设备可用于:在室内 对短波通信设备进行测试、功能性能验证,还可用于对短波通信终端进行测试维护,对操作人员进行模拟训练等。本项目超短波高性能无线传输系统已应用于民用及军用陆海空电台。 (二)项目简介 本项目在 HF/VHF 领域积累了大量原创性关键技术和丰富的实践经验,技术水平领先、成熟度高、 可产生的经济价值大,已获得多项自主知识产权并形成通过系统测试和实验验证的原理样机。前期作 为参研单位的型号项目“海军短波频率管理系统”(大频管)已装备部队,短波选频终端(小频管) 已在海军使用多年,超短波跳频电台也在民用防空警报系统以及作为军用陆海军装备使用多年。本项目研究的主要技术、实验产品可应用于民用、军用电台,远距离中继通信、高速图像传输、 应急救灾无人机通信系统、航空、海上搜救应急通信设备,未来可以通过成果(专利)转让、许可、 作价投资创办公司等方式进行成果转化。  本项目在 HF/VHF 领域积累了大量原创性关键技术和丰富的实践经验,技术水平领先、成熟度高、 可产生的经济价值大,已获得多项自主知识产权并形成通过系统测试和实验验证的原理样机。前期作 为参研单位的型号项目“海军短波频率管理系统”(大频管)已装备部队,短波选频终端(小频管) 已在海军使用多年,超短波跳频电台也在民用防空警报系统以及作为军用陆海军装备使用多年。 本项目研究的主要技术、实验产品可应用于民用、军用电台,远距离中继通信、高速图像传输、 应急救灾无人机通信系统、航空、海上搜救应急通信设备,未来可以通过成果(专利)转让、许可、 作价投资创办公司等方式进行成果转化。 (三)关键技术 针对移动战场的独立作战需求,VHF 高性能无线传输系统将设计针对地面 / 海面、对空通信 需求的编码、调制、抗干扰一体化自组网波形,有效提升系统的整体性能。针对超短波自组织波形, 设计能够支持窄带低速、高速抗干扰波形,频谱效率和功率效率高,抗干扰、抗截获能力强,具备 较好的抗多普勒频移和抗多径能力,算法复杂度适中,设计高效,在低速 9.6kbps 波形下,70% 频 点被干扰时,128 字节消息的传输成功率≥ 90%,在高速 512kbps 波形下,50% 频点被干扰时,512 字节消息的传输成功率≥ 90%,接收解调灵敏度高,9.6kbps 接收灵敏度为 -120dBm@BER=10e-5,512kbps 接收灵敏度为 -106dBm@BER=10e-5。经综合评估,本课题的研究成果可以有效提升波形 抗干扰能力、抗截获能力、抗衰落能力和接收性能。
西安电子科技大学 2023-07-17
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