网上赌场真人发牌-澳门网上赌场空城
高等教育領域數字化綜合服務平臺
云上高博會服務平臺
高校科技成果轉化對接服務平臺
大學生創新創業服務平臺
登錄
|
注冊
|
搜索
搜 索
綜合
項目
產品
日期篩選:
一周內
一月內
一年內
不限
光學微機電系統及可見光無線
通信
技術
南京郵電大學
2021-04-14
基于白光LED器件的可見光無線
通信
系統
南京郵電大學
2021-04-14
基于數字信號處理的可見光視頻
通信
系統
南京郵電大學
2021-04-14
一種光纖
通信
系統中的色散估計方法
本發明公開了一種光纖通信系統中的色散估計方法,包括下述 步驟:S1:獲得色散值所對應的分數傅里葉變換階次和間隔;S2:根 據變換階次和間隔對光通信信號進行分數傅里葉變換后獲得 Xα+π /2(u);S3:對 Xα+π/2(u)進行分數域上的自相關運算,獲得對應的自 相關函數序列;并對自相關函數序列的模方進行積分,獲得判決值; S4:利用比較大小的方法尋找所述判決值的最小值,并根據判決值的 最小值確定使變換后信號能量匯
華中科技大學
2021-04-14
基于模分復用的自相干光纖
通信
系統
本發明公開了一種基于模分復用的自相干光纖通信系統,光載 波輸入單元、光信號調制單元、波分復用單元、模分復用和解復用單 元、波分解復用單元及相干接收單元;模分復用和解復用單元包括通 過少模光纖連接的模式復用器和模式解復用器;光載波輸入單元依次 通過單模光纖連接各光信號調制單元、波分復用單元和模式復用器, 模式復用器通過少模光纖連接模式解復用器,模式解復用器通過單模 光纖連接波分解復用單元及各相干接收單元;光載波輸入單元
華中科技大學
2021-04-14
面向 5G
通信
基站用氮化鎵基射頻器件
(一)項目背景 當前以硅、砷化鎵為代表的第一和二代半導體接近其物理極限,以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導體是當前國際競爭熱點,也是我國發展自主核心半導體產業、實現換道超車的難得機遇。氮化鎵(GaN)特別適合制作高頻、高效、高溫、高壓的大功率微波器件,是下一代通信、雷達、制導等電子裝備向更大功率、更高頻率、更小體積和抗惡劣環境(高溫抗輻照)方向發展的關鍵技術。 目前氮化鎵基射頻器件已接近于商用,需解決從走出實驗室到小量中試的最后“1 公里”,重點攻克其在可靠性工藝和量產穩定性的瓶頸。 以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導體是當前國際競爭熱點,也是我國發展自主核心半導體產業、實現換道超車的難得機遇。 半導體作為信息時代的“糧食”,將成為 5G 基建、特高壓、城際高鐵和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等“新基建”七大領域發展的支柱性產業。而氮化鎵為代表的寬禁帶半導體先進電子器件,憑借其高效、高壓、高溫等優勢,將在“新基建”中大放異彩,可以彌補傳統半導體器件的技術瓶頸,滿足更高性能器件要求。 (二)項目簡介 5G 要求更高的數據傳輸速率,發射機的效率會出現指數級的下降。這種下降可以使用包絡跟蹤技術來修復,該技術已經在較新的 4G/LTE 基站以及蜂窩電話中采用。基站中的包絡跟蹤需要高速,高功率和高電壓,這些只有使用 GaN 技術才能實現。諸如 GaN 助力運營商和基站 OEM 等實現了 5Gsub-6-GHz 和 mmWave 大規模 MIMO 的目標。 GaN 可以說為 5Gsub-6-GHz 大規模 MIMO 基站應用提供了眾多優勢:1、在 3.5GHz 及以上頻率下表現良好,對比其他產品優勢明顯。2、GaN 的特性能轉化為高輸出功率,寬帶寬和高效率。采用 DohertyPA 配置的 GaN 在 100W 輸出功率下的平均效率達到 50%至 60%,明顯降低了發射功耗。3、在高頻和寬帶寬下的效率意味著大規模 MIMO 系統可以更緊湊。4、可在較高的工作溫度下可靠運行,這意味著它可以使用更小的散熱器。 根據 Strategy Analytics 的數據,預計 5G 移動連接將從 2019 年的 500 萬增長到 2023 年的近 6 億。所以需求還將不斷上漲。 根據Strategy Analytics的數據,預計5G移動連接將從2019年的500萬增長到2023年的近6億。所以需求還將不斷上漲。 Efficient Power Conversion 的首席執行官兼聯合創始人Alex Lidow 討論5G時也說道:“基站中的包絡跟蹤需要高速,高功率和高電壓,這些只有使用GaN技術才能實現。根據Yole Development公司發布的2018年度報告數據顯示,隨著全球整體數據流量的激增,我國5G產業將迎來大規模的需求增長。預計到2022年,我國5G基站規模將達到千億市場,5G基站數量將達百萬個。所以未來氮化鎵基射頻器件是5G通信基站收發端的核心。 氮化鎵基射頻器件是華為和中興發展 5G 通信產業的核心器件,西安電子科技大學氮化鎵射頻器件研究團隊自 2016 年起就與華為西安研究所、中興西安研究所等國內主流5G通信公司協同攻關開展氮化鎵基射頻器件的研究,目前承擔的流片服務項目合計約 500 萬元。 2017 年,西安電子科技大學與西安市高新區、西電電氣集團等聯合成立“陜西半導體先導技術中心”,中心致力于推動陜西第三代半導體產業發展,促進以氮化鎵為代表的射頻器件、功率器件等加速產業化,2019 年團隊向陜西半導體先導技術中心轉讓專利 35 項,作價 2000 萬元,雙方正在聯合推進搭建第三代半導體中試平臺,平臺將會立足西安,服務全國,提升氮化鎵基射頻器件量產工藝可靠性,實現相關技術成果轉化。 (三)關鍵技術 本項目由西安電子科技大學作為技術攻關的主要單位,制定技術路線,保障國家重大科技專項“高效 GaN 微波功率器件及可靠性研究”和“5G 移動通信 GaN 芯片可靠性機理研究”研究,與華為和中興聯合開展工程合作項目實施,加快解決器件工藝可靠性工程問題,重點開展氮化鎵微波功率與太赫茲器件工程技術研究,突破高性能低缺陷外延材料生長、高效率高可靠氮化鎵微波功率器件工藝技術等關鍵瓶頸問題,協助規模量產高效率 S-Ku 波段典型氮化鎵功率器件和模塊、5G 基站核心射頻模塊。
西安電子科技大學
2023-07-12
基于北斗
通信
的高精密閥門遠程控制器
(一)項目背景 在實際應用中,一些油氣管線的閥門與增壓設備安裝在偏遠地區,沒有 4G/5G 基站信號覆蓋,無法對設備實現遠程控制,是當前面臨的一個主要問題。項目采用北斗短報文通信技術,其直接依靠衛星通信來實現關鍵設備遠程控制,可以大大彌補這一短板,解決實際需求。 (二)項目簡介 油氣管線的閥門通常分為開關閥與調節閥,其中開關閥只能進行閥門的開閉操作,調節閥又叫做氣動執行器,它可以控制閥門的開度大小。此外工業現場環境以及閥門的狀態信息還需要對各種傳感設備進行實時監控。用戶針對閥門或傳感器的控制或查詢指令需要通過北斗短報文或 4G/5G 的無線通信方式傳遞到控制系統。 項目研制的控制系統由一個微型控制單元(MCU)結合 RS232、RS485 通信端口,北斗收發機與 4G/5G 通信模塊、電磁繼電器,電流轉換電路,液晶屏,按鍵等硬件外設組成,相互協調共同實現了對工業現場閥門及傳感器進行遠程控制、查詢與實時監控的功能。 (三)關鍵技術 基于北斗短報文通信的指令收發與控制技術 一個控制系統可以同時控制兩路開關閥,一路調節閥和八個傳感器,每個閥門與傳感器在一個控制系統下都有唯一的 ID 號,而一個用戶又能夠同時對工業現場的多個控制系統進行控制與查詢操作,針對北斗短報文自定義字段部分進行統一設計,形成三種功能的報文格式,包括指令發送報文,返回信息報文和定位信息報文。結合報文中的“設備卡號”、“閥門號”與“傳感器號”字段即可實現了現場控制系統同多個閥門與傳感器設備的協議組網;結合基于北斗短報文的閥門遠程控制系統的多路電磁繼電器與電流控制設備,既能夠對現場多路開關閥與調節閥進行精確控制,還能夠對現場閥門或傳感器的狀態信息進行實時檢測或預警,對設備所在地經緯度信息進行查詢,實現了用戶對多設備的雙向通信。 整個控制系統的指令接收,識別,處理,控制信號的生成,信息回傳等功能均是通過微型控制單元(MCU)的軟件部分實現的。閥門的反饋信號會通過控制系統的 IO 口進行檢測,形成閉環控制,以防止指令的失效或是二次執行,增加了控制系統的可靠性。
西安電子科技大學
2023-08-08
一種電力線
通信
系統的噪聲預測方法
本發明申請要解決的問題是,改進預測技術,提高預測準確度。本專利利用高階馬爾科夫模型的原理提出HM-gMTD模型的一種改進,即高階HM-gMTD模型,并通過EM算法給出相應的參數估計方法和相應的計算方法,并能夠快速進行參數估計,以提高模型預測的準確度。
電子科技大學
2015-01-14
一種基于全雙工多中繼系統的
通信
方法
本發明公開了一種基于全雙工多中繼系統的通信方法,屬于無線協作通信技術領域。本發明在信源和信宿之間部署多個全雙工中繼節點對信源信號進行接收并解碼,從能夠正確解碼的中繼節點中選擇一個最優中繼節點將已解碼的信源信號轉發給信宿;同時,信源發送一個新的信號。由于工作于全雙工模式,最優中繼節點會受到環路自干擾影響;而其余中繼節點會受到中繼間干擾影響,鑒于此,本發明設計了相應的干擾消除技術并分析了在不同剩余環路自干擾強度下的系統性能。本發明通過實驗仿真分析結果顯示,在正常傳輸速率和信噪比情況下,本發明具有信號中斷概率低,系統的頻譜效率高,系統魯棒性強的綜合表現。
華中科技大學
2021-04-11
中信科移動
通信
技術股份有限公司
中信科移動公司作為中國信科本次5G產業落地湖北的實施主體,是2018年武漢郵科院與電信科研院融合重組成立中國信科集團后,整合武漢北京兩地無線通信科技產業資源,于2020年10月重組成立的無線通信核心骨干企業。
中信科移動通信技術股份有限公司
2022-05-26
首頁
上一頁
1
2
...
36
37
38
...
54
55
下一頁
尾頁
熱搜推薦:
1
云上高博會企業會員招募
2
64屆高博會于2026年5月在南昌舉辦
3
征集科技創新成果
大发888游戏平台电子
|
现金百家乐赌法
|
百家乐官网视频麻将游戏
|
粤港澳百家乐官网赌场娱乐网规则
|
百家乐手机软件
|
玩百家乐上高尔夫娱乐场
|
沙洋县
|
百家乐娱乐城博彩
|
七乐国际
|
百家乐怎么玩能赢钱
|
百家乐官网现金网平台
|
百家乐gamble
|
百家乐官网赌机厂家
|
大发888通宝
|
大丰收百家乐官网的玩法技巧和规则
|
全讯网123
|
百家乐投注法
|
E乐博百家乐官网现金网
|
什么事百家乐的路单
|
芜湖县
|
百家乐官网定位胆技巧
|
百家乐官网稳赚的方法
|
大发888大赢家
|
百家乐官网看大小路
|
河北区
|
缅甸百家乐赌场
|
澳门百家乐官网规
|
至尊百家乐官网年代
|
顶级赌场官方网站
|
属狗与属龙做生意好吗
|
繁昌县
|
太阳城洋伞
|
游戏百家乐的玩法技巧和规则
|
百家乐官网庄闲局部失
|
535棋牌游戏
|
百家乐怎么看门路
|
蓝盾百家乐官网代理打
|
澳门百家乐官网的赢钱不倒翁
|
铜陵市
|
玩百家乐官网都是什么人
|
真钱百家乐公司哪个好
|