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公开(公告)号:CN119093994A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411122789.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 鹏城实验室 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H04B7/185
Abstract: 本申请公开了一种卫星互联网的数据传输方法、装置、设备、存储介质及产品,涉及卫星互联网技术领域,所述卫星互联网的数据传输方法包括:在收到回传确认时,确定所述回传确认对应的往返时延;基于所述往返时延确定发送的数据包的平均排队延迟;根据所述平均排队延迟和平均到达速率确定数据包发送速率和窗口大小;根据所述数据包发送速率和所述窗口大小发送数据包。相对于现有的使卫星以固定的发送速率向地面站发送数据包的方式,本申请上述方式能够使数据包发送速率与卫星的数据速率相匹配,以达到系统AoI最优。
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公开(公告)号:CN110389090B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910722708.0
申请日:2019-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 一种大口径反射镜表面颗粒污染物亚像素尺寸标定方法,本发明的目的是为了解决现有像素级尺寸标定方法精度低的问题。过程为:一、将整个通光域均分为4×4个子区域,制备与子区域尺寸相同的标定板,并在标定板上预置不同尺寸的二氧化硅颗粒;二、将标定板依次放置在反射镜表面均匀分割的不同的子区域上,并分别采集不同区域的标定板图片;三、得到颗粒污染物在图像中的位置坐标、像素面积、像素直径、总灰度信息;四、在超景深显微镜下测量颗粒污染物的实际直径和实际面积;五、训练污染物面积、直径标定模型,由训练好的污染物面积、直径标定模型对测试样本进行估计。本发明用于表面颗粒污染物亚像素尺寸标定领域。
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公开(公告)号:CN110389088B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910722035.9
申请日:2019-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种大口径反射镜表面颗粒污染物在线监测方法,涉及工程光学技术领域。本发明是为了解决现有暗场检测方法,由于污染物具有尺寸小、数量少导致自动聚焦算法受图像背景影响,未综合考虑镜头制造误差与成像系统安装误差引起的成像畸变,由于图像背景复杂,污染物提取算法易造成漏检与误检的问题。本发明使光源发出的光以低角度双侧扫掠式辐照于反射镜表面,实现反射镜表面全口径辐照;使成像系统的焦面聚焦在反射镜表面,调整成像系统的曝光时间,实现目标点颗粒污染物和背景的分离,然后采集反射镜表面的图像;对采集到的图像进行畸变矫正、并去除矫正后图像中的背景光,然后对图像进行二值化处理,获得图像中的颗粒污染物信息。
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公开(公告)号:CN108801347A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810577559.9
申请日:2018-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种透明柔性多功能传感器,包括柔性衬底,所述柔性衬底的两端设有电极,所述柔性衬底、电极上覆盖有柔性覆盖层,所述柔性衬底上设有条状凸台,所述条状凸台的两侧侧壁上涂布有复合功能层,所述复合功能层的两端分别与两个所述电极连接。本发明还提供了一种透明柔性多功能传感器的制备方法。本发明的有益效果是:在柔性衬底上设置条状凸台,在条状凸台的两侧侧壁上涂布形成复合功能层,将复合功能层的两端与对应的两枚电极连接,从而实现了传感器的透明,可对拉伸、挤压、弯曲、扭转和光强变化多种信号进行检测和定量反应,其灵敏度高,性能稳定,尤其具有极高的透过率。
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公开(公告)号:CN104615841A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510098334.1
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 考虑遮挡效应的航天器太阳能帆板三维动态仿真方法,属于计算机仿真模拟技术领域。本发明解决了现有的卫星轨道、大型机构所产生的遮挡情况的分析任务复杂,导致发电效率预估不准确的问题。技术要点为:搭建实现环境;航天器三维虚拟建模;航天器本体、太阳能帆板、天线的实时显示;通过阴影遮挡算法计算遮挡矩阵;基于着色语言的太阳能帆板阴影可视化渲染;多视角交互式三维漫游;太阳能帆板功率及温度曲线的实时显示。本发明实现针对卫星轨道、大型机构所产生的遮挡情况的分析任务,并根据遮挡分析结果计算太阳电池阵发电功率,合理设计太阳电池数量。
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公开(公告)号:CN116527106A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310443395.1
申请日:2023-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 鹏城实验室
IPC: H04B7/185 , H04B17/318 , H04B17/391 , H04B17/40
Abstract: 本申请公开了一种基于中继卫星的深空通信方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:确定地面站点需要向目标卫星发送的任务指令;基于预设的多层中继卫星网,将所述任务指令多跳传输至所述目标卫星,以供所述目标卫星基于所述多层中继卫星网,向所述地面站点反馈对应的执行信息。在本申请中,不同层的中继卫星可以互联,增加了卫星之间传输的灵活性,通过中继卫星的灵活连接,使地面站点与卫星之间的通信时长增加,减少目标卫星与地面站点的失联时间,进而提高目标卫星与地面站点的通信效率。
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公开(公告)号:CN115584231A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211196996.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09J163/02 , C09J163/00 , C09J9/02 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
Abstract: 本发明提供了一种封装用改性各向同性导电胶及其制备方法,该导电胶包含的组分及其质量份数为:改性环氧树脂90‑110份,银粉15‑45份,银包铜粉35‑45份,银包二氧化硅微球5‑20份,固化剂60‑80份,稀释剂0.05‑0.2份,增塑剂8‑12份,消泡剂0.05‑0.2份,缓蚀剂1‑3份,脱氧剂1‑4份,偶联剂1‑3份;其中,所述改性环氧树脂包含的组分及其质量份数为:液态双酚A型环氧树脂50‑70份,Epon 834或862环氧树脂30‑50份,端羧基液体丁腈橡胶3‑8份,多羟基酚类缩水甘油醚型环氧树脂10‑30份。本发明的技术方案的导电胶,兼具很好的导电性能、力学性能,抗老化性较好。
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公开(公告)号:CN115584231B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202211196996.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09J163/02 , C09J163/00 , C09J9/02 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08
Abstract: 本发明提供了一种封装用改性各向同性导电胶及其制备方法,该导电胶包含的组分及其质量份数为:改性环氧树脂90‑110份,银粉15‑45份,银包铜粉35‑45份,银包二氧化硅微球5‑20份,固化剂60‑80份,稀释剂0.05‑0.2份,增塑剂8‑12份,消泡剂0.05‑0.2份,缓蚀剂1‑3份,脱氧剂1‑4份,偶联剂1‑3份;其中,所述改性环氧树脂包含的组分及其质量份数为:液态双酚A型环氧树脂50‑70份,Epon 834或862环氧树脂30‑50份,端羧基液体丁腈橡胶3‑8份,多羟基酚类缩水甘油醚型环氧树脂10‑30份。本发明的技术方案的导电胶,兼具很好的导电性能、力学性能,抗老化性较好。
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公开(公告)号:CN113144910B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110337995.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明的具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法,包括:步骤一、利用四水合钼酸铵和硫脲于50mL的水热反应1制备得到MoS2;步骤二、采用共沉积法,将MoS2和FeCl3·6H2O在无水乙醇中分散,加入NH4HCO3,搅拌反应后,真空干燥,制得MoS2‑FeOOH;步骤三、将MoS2‑FeOOH在N,N‑二甲基乙酰胺中进行超声分散,将混合液加入到铸膜液中,铸膜液由聚醚砜、N,N‑二甲基乙酰胺和聚乙二醇组成,进行涂布成膜,得到MoS2‑FeOOH/PES复合超滤膜。本发明的技术方案,在聚醚砜超滤膜中引入催化剂MoS2‑FeOOH,复合超滤膜具有催化自清洁的能力,能够有效提高膜的渗透通量和抗污染性能。
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公开(公告)号:CN113144910A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110337995.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明的具有催化自清洁复合超滤膜的制备方法,包括:步骤一、利用四水合钼酸铵和硫脲于50mL的水热反应1制备得到MoS2;步骤二、采用共沉积法,将MoS2和FeCl3·6H2O在无水乙醇中分散,加入NH4HCO3,搅拌反应后,真空干燥,制得MoS2‑FeOOH;步骤三、将MoS2‑FeOOH在N,N‑二甲基乙酰胺中进行超声分散,将混合液加入到铸膜液中,铸膜液由聚醚砜、N,N‑二甲基乙酰胺和聚乙二醇组成,进行涂布成膜,得到MoS2‑FeOOH/PES复合超滤膜。本发明的技术方案,在聚醚砜超滤膜中引入催化剂MoS2‑FeOOH,复合超滤膜具有催化自清洁的能力,能够有效提高膜的渗透通量和抗污染性能。
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