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公开(公告)号:CN105120463B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510556361.9
申请日:2015-09-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了种认知无线电网络中基于用户需求的多因素决策方法,通过根据Database(数据库)中的可用信道信息进行频谱预分配,得到次级用户如果参与感知能够得到频谱的概率;之后次级用户根据预分配概率和本身电量等情况作为参考综合决策是否参与实时感知,决定参与感知的次级用户协作进行实时感知,根据实时感知结果进行频谱分配;最后考察整个网络中次级用户的满意度。本发明保证了感知结果的精确度和整个网络的稳定性;将感知和分配综合起来考虑,既考虑了般的频谱感知对频谱分配的影响,也给出了频谱分配对频谱感知的反作用,这在现有技术中是不存在的,在本技术领域是属于空白的。
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公开(公告)号:CN111079356A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911285318.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/33 , G06F30/398
Abstract: 本发明提供了一种单粒子加固有效性系统级验证方法,解决现有现有技术验证成本高、难以获知芯片工作的更多细节、无法充分说明系统加固的有效性的问题。该方法通过转化得到电路设计D的管级网表T,将管级网表T、激励S和测量M1构成完整的仿真网表,执行Spice仿真,得出基准波形;再将管级网表T、激励S、测量M2以及故障F拼接成完整的含故障源仿真网表,执行Spice仿真,记录加固电路受到粒子入射影响时待检测的各节点波形;对比波形得出粒子入射导致加固电路的出错情况,分析计算各项数据参数;每次随机选取不同的故障注入点,多次仿真并统计出错情况,进而说明电路整体的加固有效性。
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公开(公告)号:CN110350925A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910619414.5
申请日:2019-07-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于频率捷变的无线传输系统及其方法,包括基于C8051F320的控制电路,基于nRF24L01+的射频电路,以及相应的嵌入式软件设计。本发明的优点在于利用C8051F320具有独立的片内时钟源,能耗低,速度快等优势,以及nRF24l01+具有中心通信频率易改变,传输速度快,能耗低等优势,采用频率捷变的方法,完成中心通信频率的切换,可以有效降低无线传输系统的能耗,更大限度地提高系统的工作时长,同时该设计方法还有抗干扰能力强,应用成本低等优点。
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公开(公告)号:CN118350143A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410393442.0
申请日:2024-04-02
Abstract: 本发明公开了三轴反射面天线轴系误差对指向精度影响的修正方法,对三轴反射面天线进行坐标标定,建立相应的坐标系;将坐标系进行坐标转换,求解三轴反射面天线的理想指向向量;考虑三轴反射面天线轴系误差存在的情况,求解三轴反射面天线的实际指向向量;求解三轴反射面天线指向误差在方位方向和俯仰方向的分量;求解三轴反射面天线的指向误差在方位方向和俯仰方向的分量与其三轴转角值之间的关系表达式;根据三轴反射面天线跟踪策略,选择指向误差修正方法。应用有利于消除三轴反射面天线的轴系误差对三轴反射面天线指向的影响,提高三轴反射面天线的指向精度。本发明对于三轴反射面天线的指向误差的修正方法有较高的理论意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN117240386A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311148918.6
申请日:2023-09-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B17/391 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了发射阵列馈电幅相随机误差对传输效率影响的分析方法,通过分析,微波无线传能系统传输效率与系统传输参数矩阵[Srt]、无误差时的激励幅度[It]、输入功率Pt0、接收功率Pr0以及幅相随机误差的标准差δ、σ有关,具体关系为:本发明方法从概率统计的角度,结合微波网络理论,在假设误差模型为高斯分布的前提下,建立微波无线传能系统中发射阵列馈电幅相随机误差存在时的传输效率数学模型,该模型可以对这类具有随机性、难以预先严格确定及补偿的误差对传输效率的影响进行分析。
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公开(公告)号:CN116663481A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310768782.2
申请日:2023-06-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/392 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了低剖面整流天线的直流合成走线设计方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、选取低剖面天线作为直流合成走线布局的基础天线;步骤2、进行网格化处理;步骤3、对步骤2网格化后直流合成走线的可行域进行数字化处理;步骤4、计算初始种群中个体的适应度值;步骤5、采用遗传算法判断是否达到终止条件;步骤6、平滑处理布局方案。本发明通过对于低剖面整流天线的直流合成走线布局设计,从而提高天线性能和整个微波无线供电系统的性能表现。
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