一种QCM湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107290241B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201710637333.9

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种QCM湿度传感器,其特征在于:包括压电晶片、绝缘层、金属电极层和湿度敏感薄膜层;所述金属电极层包括第一金属电极层和第二金属电极层;所述第一金属电极层包括两个电极,分别设置于压电晶片两个面上,其中一个电极表面设有绝缘层;所述绝缘层表面上设有第二金属电极层,第二金属电极层表面设有湿度敏感薄膜层。本发明QCM湿度传感器具有双金属电极层的结构,能够达到高灵敏度检测低湿,同时能够增强传感器的稳定性,并且成本低、湿度检测范围大、灵敏度高、响应快、重复性好、制作工艺简单,可以广泛应用于低湿度检测和高精度湿度检测领域。

    数据分流方法、装置及电子设备
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116233012A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310326246.7

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种数据分流方法、装置及电子设备,属于数据传输技术领域,该方法包括:获取多个M2M设备发送的M2M业务;针对M2M业务,基于数据分流模型和预先设定的限定条件进行最优化求解,确定出业务分配结果;基于业务分配结果将M2M业务分为N个业务子流,通过网络组中N个子网络传输至MTC服务器,N为大于1的整数;其中,数据分流模型是基于网络组中每个子网络传输业务子流的多种影响因素以及针对每个影响因素分配的权重预先构建,多种影响因素包括时间消耗、成本消耗以及能量消耗;通过本发明实现了至少在一定程度上解决数据传输优化度较低的技术问题。

    太阳能充电宝移动支架

    公开(公告)号:CN112910032A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110062418.5

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明公开了太阳能充电宝移动支架,涉及太阳能充电宝辅助设备技术领域,本发明主要采用了托盘、两道限位缘来实现对于太阳能充电宝的夹持限位,实施人员能够依据太阳能充电宝的实际大小而调整两道限位缘之间的间距,进而使得整个移动支架能够适用于不同外形规格的太阳能充电宝,适用范围较广。同时,本发明所提供的移动支架,通过将立壁、限位缘配置成活动样式的,从而能够在折叠收纳状态、使用状态间切换,尤其适用于对设备便携性要求较高的户外教学场合。

    一种移动目标检测的方法及装置

    公开(公告)号:CN107819709B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201711024002.4

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明实施例提供了一种移动目标检测的方法和装置,用于提高移动目标的检测精度,降低检测的软硬件成本。所述方法包括:接收射频模块发射的数字信号,将所述数字信号转换为时域数字基带信号,其中,所述数字信号为对预设延迟多普勒域符号进行OTFS调制,再通过一维傅立叶逆变换后,经过数模转换后通过所述射频模块向室内发射的信号;对所述时域数字基带信号进行OTFS信号解调,获得延迟多普勒域的信道估计;基于所述信道估计,确定移动目标的数量。

    一种无线链路失败恢复的方法及用户设备

    公开(公告)号:CN105898686B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201610410146.2

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种无线链路失败恢复的方法,包括:检测UE是否无线链路失败;若UE无线链路失败,则判断UE是否满足一预设条件;若UE满足预设条件,则提升覆盖增强级别,从而实现无线链路失败的恢复。本发明通过提升覆盖增强级别,达到无线链路恢复的目的,避免直接进入RRC连接重建流程而造成额外的信令开销。所以,有效地解决了现有技术中在进行无线链路失败恢复时,存在额外的信令开销的技术问题。实现了节约信令开销的技术效果。同时,本发明还公开了一种用户设备。

    一种适用于全双工通信的自干扰联合抑制方法和装置

    公开(公告)号:CN117220714B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311483949.7

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种适用于全双工通信的自干扰联合抑制方法和装置,涉及无线通信技术领域。所述自干扰联合抑制方法包括以下步骤:分别对OFDM发射信号、多径信道和OFDM接收信号进行建模,过FFT变换后得到多径信道对应的频率响应 和功放引入的线性频率响应 ;针对所述频率响应 和线性频率响应 ,从时域获得信号影响矩阵 的估计值 ;根据所述估计值 ,对第m个OFDM接收信号 进行均衡后执行IFFT变换,在时域获得功放引入的多阶非线性估计值 ;联合所述 和多阶非线性估计值 重建自干扰信号,并进行自干扰抑制。(56)对比文件Ying Liu 等.A Full-Duplex TransceiverWith Two-Stage Analog Cancellations forMultipath Self-Interference《.IEEETransactions on Microwave Theory andTechniques》.全文.

    一种适用于全双工通信的自干扰联合抑制方法和装置

    公开(公告)号:CN117220714A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311483949.7

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种适用于全双工通信的自干扰联合抑制方法和装置,涉及无线通信技术领域。所述自干扰联合抑制方法包括以下步骤:分别对OFDM发射信号、多径信道和OFDM接收信号进行建模,过FFT变换后得到多径信道对应的频率响应和功放引入的线性频率响应 ;针对所述频率响应和线性频率响应 ,从时域获得信号影响矩阵 的估计值 ;根据所述估计值 ,对第m个OFDM接收信号 进行均衡后执行IFFT变换,在时域获得功放引入的多阶非线性估计值 ;联合所述和多阶非线性估计值 重建自干扰信号,并进行自干扰抑制。本发明能够有效提高线性和非线性自干扰抑制的性能。

    一种M2M和H2H混合业务下的接入控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109699081B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201711002735.8

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种M2M和H2H混合业务下的接入控制方法,包括:接收H2H接入请求和M2M接入请求,其中,H2H接入请求和M2M接入请求同时发起,H2H接入请求用于请求将H2H业务接入到共享无线信道,M2M接入请求用于请求将M2M业务接入到共享无线信道;基于H2H业务的特性和H2H业务的特性,对H2H业务和M2M业务动态分配随机接入信道。本发明解决了现有技术中在对M2M和H2H混合业务下的接入控制时,存在接入成功率低的技术问题,本申请通过有效地利用了M2M业务和H2H业务各自可容忍时延的特性,实现了提高M2M和H2H混合业务下接入成功率的技术效果。同时,本发明还公开了一种M2M和H2H混合业务下的接入控制装置。

    消除全双工自干扰抑制过程中射频泄露信号影响的方法

    公开(公告)号:CN107846236A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711085389.4

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: H04B1/525 H04L5/1461

    Abstract: 本发明提供一种消除全双工自干扰抑制过程中射频泄露信号影响的方法,按如下步骤进行:S1、估计射频泄漏信号的参数值,所述参数值包括传输时延、幅度衰减和相位偏移;S2、根据射频泄漏信号的参数值,重建射频泄漏信号;S3、计算残留信号及残留信号的功率,所述残留信号是指实际射频泄漏信号减去重建射频泄漏信号;S4、如果残留信号功率小于参考门限,则认为重建的射频泄漏信号与真实泄露信号基本一致,继续执行步骤S5;否则认为重建的射频泄漏信号与真实泄露信号差异较大,继续执行步骤S6;S5、停止运算,全双工系统开始正常收发信号的工作;S6、重新估计射频泄漏信号的参数值后返回步骤S2。本发明能降低射频泄露信号对自干扰抵消性能的影响。

    一种高稳定性低湿度检测的QCM湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107290392A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710637394.5

    申请日:2017-07-31

    CPC classification number: G01N27/041 G01N27/221

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性低湿度检测的QCM湿度传感器,包括压电晶片、金属电极和湿度敏感薄膜层;所述压电晶片表面设有金属电极,金属电极表面设有湿度敏感薄膜层;其特征在于:所述金属电极上设有至少一个孔洞。本发明QCM湿度传感器的金属电极具有孔洞结构,可以在少量吸附水分子的条件下达到高灵敏度检测低湿度;同时传感器的稳定性很高;并且成本低、湿度检测范围大、灵敏度高、响应快、重复性好和制作工艺简单,可以广泛应用于低湿度检测和高精度湿度检测领域。

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