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“一触迹发”
(一)项目背景 本项目源自实地调研通信运营商实际技术需求,属于行业共性问题。 随着信息技术的发展,网络基础设施和用户终端的密集化、爆炸式增长,以及越来越多的多媒体业务的兴起,网络不断向着满足支持海量连接以及用户并发接入大容量两个方向演进。在这种背景下,超密集组网作为一个能够提高资源空间复用能力、显著提升网络接入用户数以及接入容量的组网手段应运而生。 超密集无线网络寄希望于通过小区的密集化布设提升网络接入容量,但是随着小区的密集化布设也会不可避免地招致一些痛点:1)由于资源的不精准投放,会导致不同用户之间严重的资源占用冲突,形成物理上的“容量覆盖空洞”,使用户进入“有信号无服务”的窘迫境地,用户体验极差;2)同时,网络运营商也面临现有基站通信资源利用率低,无法满足用户通信需求增长的尴尬境地。因此,只能寄希望通过增加基站部署予以缓解。然而,这一做法在造成网络建设成本攀高的同时,也会增强干扰,反过来恶化网络性能,无法从根本上解决用户“有信号无服务”的实际问题。 (二)项目简介 本项目提供“一触迹发,网随人动”基于位置信息的一体化通信资源智慧管控方案,打造全球首个商用超密集网络精准资源管控系统“一触迹发”系统。该系统包含两大子系统,分别为多方式融合的 HAIL 定位子系统,以及 SmartCom 资源智慧管控子系统。其中,多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。利用位置信息,SmartCom 资源智慧管控子系统可进行实时动态通信资源分配,在实现通信效率最大化的同时,提升了网络并发接入用户数量、倍增了网络容量,带给用户流畅的通信体验。一触迹发,让信息时代有迹可循,有网可用。 (三)关键技术 本项目使用多方式融合的 HAIL 定位子系统和 SmartCom 资源智慧管控子系统相结合的方式,通过灵活且稳定的定位技术获取用户目标位置,解决超密集环境下精准网络资源分配难题。  1. 大幅提升定位精度 多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,通过组合多种定位技术来提升精度,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。  2. 大幅提升超密集网络容量 该方法能够对整网中用户进行实时精确定位,根据用户的实时分布状态,自适应地调整网络结构,实现干扰消除,增加网络边缘用户处的有用信号强度,同时可以保证较高的频谱利用率,提升超密集网络整体容量。  3. 大幅提升超密集网络资源利用率 针对混合多址接入机制,研发了一套高效的资源分配方法,该方法能够挖掘资源使用的过载增益,显著改善现有同类技术频谱资源利用率不高,以及非空间隔离用户复用相同频谱资源所造成的干扰问题,可有效提升超密集无线网络容量。 4. 大幅降低超密集网络干扰影响 创新性地设计了基于干扰规避图样的可密化干扰管控的容量增强方法。该方法能够通过规避概率计算以及用户的位置信息获取进行干扰规避图样设计,完成资源的高效分配,实现超密集无线网络下对有用信号和干扰信号的联合管控,保障两者“等阶增长”,从而突破网络容量随基站部署密度的渐进规律,倍增网络容量。 1.产品部署示意图 接入点多重多频立体致密覆盖 技术特点:通过智能管控方法,提升超密集网络整体容量; 2. 网络化资源管控示意图 技术特点:通过资源小区化,能够实现网络覆盖结构随用户需求分布的自适应匹配调整
西安电子科技大学 2023-08-03
发波水槽(投影式)
产品详细介绍
吉林大学朝阳教学仪器厂 2021-08-23
22003发音齿轮
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
包含可凝结颗粒物气体的发生装置
本实用新型涉及环境技术领域,旨在提供一种包含可凝结颗粒物气体的发生装置。该装置包括温控加热炉,其内腔中设有通过管路首尾依次相连的气体混合室、加湿室和加料室;三个气源出口分别连接多个气体流量计,其中加湿微量注射泵和加湿气体流量计分别接至加湿同心雾化器,加湿同心雾化器的出口连接至加湿室的入口;加料气体流量计与加料微量注射泵分别接至加料同心雾化器,加料同心雾化器的出口连接至加料室的入口;加料室末端设气流出口。本实用新型能够保证可凝结颗粒物稳定发生,模拟烟气含有稳定含湿量;方便清洗,并且减少杂质污染;可使出口烟气温度保持稳定;装置体积小,便于组装、放置,方便进行可凝结颗粒物相关研究。
浙江大学 2021-04-13
无泵式高压脉冲水射流发生装置
本发明公开了一种无泵式高压脉冲水射流发生装置,包括脉冲射流产生组件、电源(1)、火花塞(2)、 氧气罐(5)、氢气罐(17)、水箱(10)和离心鼓风机(18),所述脉冲射流产生组件包括动力腔体(3)、一级活 塞(6)、连杆(7)、弹簧、底座(9)、二级活塞(15)、射流腔体(11)、阀芯(14)、密封环(13);一级活塞(6)位于 动力腔体(3)内,二级活塞(15)位于射流腔体(11)内,一级活塞
武汉大学 2021-04-14
可调节电磁场发生器线圈装置
产品详细介绍概述1.1、CT-100型电磁场发生器采用亥母霍兹线圈立式、自然冷却式结构,具有视野开阔、外形美观、结构可靠、磁场强度高、磁场强度大小调节方便等特点。1.2、磁场强度大小调节方便,可通过调节电源电流大小来改变。1.3、电磁铁工作气隙结构调整采用力田专利技术设计。1.4、使用前请仔细阅读本说明书,严格按要求操作使用。2、技术参数   磁场发生器尺寸:400*160*210mm线圈内孔:100mm线圈外径:140mm底板:210*120*2mm磁感应强度:60GS工作电流:DC 0~3.0A 冷却方式:自然风冷。重量:   2kg4.电磁场发生器工作原理电磁场发生器是根据电磁感应原理,电流源对磁场线包提供直流电流,并由导磁回路聚磁产生磁场,通过调整工作电流均可改变工作气隙磁场的强弱。5.配置稳恒电流源的要求5.1 建议配置线性稳压稳流源,输出直流电压 0-30V,电流 0-3A ,100W的电源。5.2 电磁铁的接线电磁场发生器的接线柱接直流电源的输出端,输出端的正负由所需要的磁场方向确定。 
绵阳力田磁电科技有限公司 2021-08-23
苏子生
苏子生,男,1981年10月生,博士,教授,硕士生导师,泉州师范学院科研处副处长,桐江学者特聘教授,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。2004年于吉林大学无机非金属材料工程专业获学士学位,2009年于中科院长春光机所凝聚态物理专业获博士学位,2006至2007年任香港城市大学超金刚与薄膜研究中心研究助理,2009至2017年在中科院长春光机所工作,历任助理研究员、副研究员、研究员,2015年被聘为博士研究生导师,2017年至今任泉州师范学院教授。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目2项,省部级等其它项目10余项,在ACS Appl. Mater. Interfaces、J. Phys. Chem. Lett.、Appl. Phys. Lett.等高水平SCI期刊发表学术论文90余篇,H指数25,获吉林省科技进步一等奖,2018年入选福建省高校新世纪人才、泉州市桐江学者特聘教授。 研究方向:有机光电材料和器件,包括有机电致发光、有机太阳能电池、有机光探测器、钙钛矿太阳能电池等方面。
苏子生 2023-03-09
200瓦级2μm光纤激光发生器及激光加工装备
技术优势: 1)输出功率:>200瓦连续波输出; 2)输出波长:在1900 nm -2050 nm范围内,波长任选; 3)中心波长定位误差:±0.5 nm; 4)波长线宽:小于0.05nm; 5)波长精细调谐范围:±0.5 nm;(高精度) 技术能力: 1)能够提供1-200瓦全光纤2μm光纤激光器的可靠技术解决方案; 2)能够提供50-200瓦2μm光纤激光器的技术解决方案; 3)能够提供1-200瓦窄线宽、可调谐连续波2μm光纤激光器的技术解决方案; 4)能够提供1-20瓦2μm波长的纳米/皮秒高能脉冲激光器的可靠解决方案。 主要应用领域: 1)工业加工领域 由于许多透明有机材料在2 μm 附近有较强的吸收,直接利用激光对其进行切割、熔接和雕刻处理可以避免使用有毒添加剂,这在医疗器械制造领域具有独特的优势,也简化了加工工艺。    2)医疗应用领域 由于人体组织中的水对2 μm激光有很强的吸收,激光的渗透深度小,手术创口区的破坏小;另外,2 μm波长激光器的特殊凝结作用,可以减少手术时的流血。大量实验研究表明,2 μm高功率掺铥光纤激光器是软/硬组织外科手术的优良候选光源,可以广泛应用于高精确的组织切除手术、眼科手术和牙科手术。    3)军事应用领域 2 μm波长位于损耗较低的“大气窗口”,在大气中的传输能力远高于短波长激光;同时也位于人眼安全波长范围,使其在对人眼安全要求较高的自由空间光通信领域极具应用潜力,也是激光雷达等精密空间探测装置的理想光源,更符合军方的需求;此外,2 μm激光通过光学非线性转换可以产生3~5 μm的中远红外激光,而后者是光电对抗中最重要的大气窗口,在军事战略上具有重要意义。
江苏师范大学 2021-04-11
一种基于谐振的磁场发生装置及其设计方法
本发明公开了一种基于谐振的磁场发生装置及其设计方法,相比于常见的磁场发生装置,其主要创新在于大幅提高了电到磁的转换效率,实现了低噪声、低谐波磁场的产生。在确定磁场发生线圈和检流电阻规格后,计算它们在工作频率 f 下的串联阻抗 ZL;利用串联阻抗 ZL 推算谐振电流比 Iratio 的最大值;根据期望的谐振电流比 Iratio,滤波器截止频率 f1、f2,通带纹波推导滤波器参数;最后对磁场发生装置组装调试。
华中科技大学 2021-04-14
一种控制流量的水蒸气发生方法及装置
本发明公开了一种控制流量的水蒸气发生方法及装置,通过氢气与金属氧化物颗粒在高温条件下反应生成水蒸气,其中金属氧化物颗粒中的金属阳离子的氧化性强于氢离子。由于高温条件下氢气与金属氧化物颗粒的反应速率很快,且反应属于不可逆反应,氢气可被完全氧化,能连续产生浓度接近 100%的高纯水蒸气;且水蒸气的流量完全受氢气的流量控制。由于氢气的流量控制精度很高,因此比起传统液态水发生水蒸气的发生方法,本发明对水蒸气流量的控制精度大
华中科技大学 2021-04-14
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