基于无人机辅助的去蜂窝大规模MIMO系统的资源优化方法

    公开(公告)号:CN116390124A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310340504.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机辅助的去蜂窝大规模MIMO系统的资源优化方法。在无人机辅助的去蜂窝大规模MIMO系统场景中,无人机作为空中接入点和地面AP点联合为地面用户提供服务,该方法具体设计包括设计基于空‑地AP联合服务的用户调度规则;根据调度规则,设计基于空‑地联合服务的通信模型;设计公平的资源分配方案,包括用户调度方案、无人机的位置部署方案、用户功率分配方案,最大化上述通信模型的用户最小下行速率,最后通过块坐标下降和连续凸优化技术等优化求解方法验证所提出的效用模型的可行性。本发明能够根据当前用户和地面资源分布情况,提出包括无人机在内的最优资源分配策略,实现地面用户服务的无盲点覆盖。

    一种显微偏振光谱分析系统及方法

    公开(公告)号:CN109405971A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811213379.9

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明提出了一种显微偏振光谱分析系统,包括白光光源、起偏系统、偏振分析系统和显微成像系统,在所述起偏系统与偏振分析系统之间设置有样品;所述起偏系统包括一个可绕中心轴旋转的光学起偏器;所述偏振分析系统包括偏振分束器以及第一光谱仪和第二光谱仪,所述偏振分束器分别通过光纤与第一光谱仪和第二光谱仪连接;所述显微成像系统包括放置于样品前的物镜和放置于相机前的成像透镜。本发明的系统适用于从紫外到红外的整个光谱区域,构造简单,能够测量整个光谱的磁光特性。

    一种CsAg2I3单晶微米线材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119020847A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411121483.0

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明属于新材料制备领域,具体涉及一种CsAg2I3单晶微米线材料的制备方法及应用;所述方法具体步骤为:S1.将CsI和AgI溶于溶剂中得到前驱体溶液;S2.对S1中的得到的前驱体溶液进行提纯;S3.将S2中提纯后的前驱体溶液加入A容器中,并将A容器置于装有反溶剂的B容器中,保温生长得到CsAg2I3单晶微米线。通过控制反应原料的比例和扩散速度等条件调控形核和晶体生长进程,从而实现对单晶微米线的可控生长;本发明制备过程简单、调控工艺高效易操作;在保证单晶高质量的前提下实现了CsAg2I3单晶微米线的超长生长;材料在蓝光探测领域有着巨大应用前景。

    一种深蓝光钙钛矿量子点的常温绿色合成方法及其在制备钙钛矿发光二极管中的应用

    公开(公告)号:CN114507519A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210409019.6

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种深蓝光钙钛矿量子点的常温绿色合成方法及其在制备钙钛矿发光二极管中的应用。本发明的方法,包括以下步骤:1)将含有A的化合物溶解于绿色溶剂中,待完全溶解后得到含有A的前驱体溶液备用;2)将强酸性溶剂和含有B的化合物混合,直至化合物全部溶解,得到含有B的前驱体溶液备用;3)向酯类溶剂中依次加入步骤1)制备的含有A的前驱体溶液和短链胺类配体,并迅速注入步骤2)制备的含有B的前驱体溶液,充分搅拌一段时间后终止反应;离心纯化得到深蓝光钙钛矿量子点溶液。获得的钙钛矿量子点溶液可构筑高效稳定的深蓝光钙钛矿发光二极管。本发明的方法具有废液污染性小、钙钛矿量子点发光效率高等优点。

    基于微米级金刚石晶体的全光宽带传感器系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109669147A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811547828.3

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明揭示了一种基于微米级金刚石晶体的全光宽带传感器系统,包括:信号发生组件、信号接收装置、共聚焦光路、静态磁场、三维位移平台、电控位移平台以及计算机;所述信号发生组件包括激光信号发生装置、微波信号发生装置、脉冲信号发生器;所述激光信号发生装置及微波信号发生装置均与所述脉冲信号发生器电性连接并由其控制;所述脉冲信号发生器、信号接收装置以及电控位移平台三者均与所述计算机电性连接并由其控制;所述共聚焦光路的末端与所述三维位移平台相连接,所述三维位移平台上安装有锥形光纤,所述锥形光纤的末端安装有金刚石晶体。本发明空间分辨率高,且不会使所检测磁场产生偏差,对磁场的侵扰小,使用效果优异。

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