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公开(公告)号:CN114818784A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210347109.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于阵列信号处理技术领域,具体涉及一种改进的联合协方差矩阵和ADMM算法的稳健波束形成方法,该方法构建了改进的稳健波束形成的导向矢量优化模型,在协方差矩阵重构的基础上,对导向矢量优化模型进行改进;首先利用SDP松弛,其次利用ADMM算法对模型进行求解,并且在每次迭代过程中得到封闭最优解,计算最优加权矢量,将其与阵列接收数据向量进行多波束加权求和,形成输出的稳健波束。本发明更好的满足了鲁棒性要求,有效提高传统波束形成器抗干扰运动能力、抗导向矢量失配能力,同时有效改善了低输入SNR情况下输出SINR的情况,以及有效防止“自消”现象的产生。
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公开(公告)号:CN101786611A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010112053.4
申请日:2010-02-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B21/064 , B82B3/00
Abstract: 本发明涉及Fe3BO6氨化制备氮化硼纳米管的方法,将原料含铁化合物和含硼化合物采取干混工艺或液相复合工艺混合,得到混合原料,进行压制成型,然后在保温反应制备得到Fe3BO6,直接将Fe3BO6氨化,所得产物再经浓盐酸浸泡,然后离心分离,水洗和干燥,即可得到氮化硼纳米管。本发明的有益效果在于:Fe3BO6的制备工艺简单,成本低廉,适合工业化生产,所制备的Fe3BO6无需分离提纯工艺,可直接用于用于低成本批量制备高纯度氮化硼纳米管材料,Fe3BO6既含硼又含铁元素作为催化剂,制备出纯度大于90%的氮化硼纳米管粉体,氮化硼纳米管收率大于85%,解决了氮化硼纳米管产率小、纯度低的难题。
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公开(公告)号:CN101783404A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010112033.7
申请日:2010-02-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/58 , C01B25/45
Abstract: 本发明涉及锂电池材料制备领域,具体涉及的是磷酸铁锂多晶粉的制备方法,以磷酸亚铁铵前驱体与锂盐通过水热反应,其中磷酸亚铁铵前驱体与锂盐化学计量比1∶1.00~1.20称取,磷酸亚铁铵前驱体与锂盐质量之和与水的质量配比为1∶5~50,所得产物再经过分离、水洗和干燥,即可得到晶粒粒径为0.50~2.0μm的磷酸铁锂多晶粉。本发明采用磷酸亚铁铵前驱体与锂盐水热反应合成磷酸铁锂,不同于此前报道的采用FeSO4·7H2O、LiOH·H2O等原料直接混合和反应的各种方法,避免了Fe(OH)2和Fe(OH)3的生成,可以有效地提高磷酸铁锂产率和产品纯度,制备工艺简单,晶粒尺寸均匀,成本低廉,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN115221458B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210610119.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种MIMO发射方向图的直接波形设计方法、装置、设备及介质,涉及雷达技术领域,方法包括:获取发射信号的预编码矩阵和发射阵列的导向矢量,基于发射信号的预编码矩阵和发射阵列的导向矢量获取初始发射信号矩阵向量化算子、初始旁瓣区域功率数据和初始主瓣区域功率数据,基于获得的数据构建初始优化模型,初始优化模型包括原目标函数和原约束条件,原目标函数用于表征初始旁瓣区域功率数据和初始主瓣区域功率数据之间的关系,原约束条件包括用于限制旁瓣区域功率和的旁瓣约束、用于限制主瓣区域功率和的主瓣约束、用于限制发射天线的发射功率的总功率约束,通过构建辅助变量对模型进行处理,再利用ADMM求解,实现目标发射方向图的绘制。
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公开(公告)号:CN114818784B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210347109.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/10 , G06F17/11
Abstract: 本发明属于阵列信号处理技术领域,具体涉及一种改进的联合协方差矩阵和ADMM算法的稳健波束形成方法,该方法构建了改进的稳健波束形成的导向矢量优化模型,在协方差矩阵重构的基础上,对导向矢量优化模型进行改进;首先利用SDP松弛,其次利用ADMM算法对模型进行求解,并且在每次迭代过程中得到封闭最优解,计算最优加权矢量,将其与阵列接收数据向量进行多波束加权求和,形成输出的稳健波束。本发明更好的满足了鲁棒性要求,有效提高传统波束形成器抗干扰运动能力、抗导向矢量失配能力,同时有效改善了低输入SNR情况下输出SINR的情况,以及有效防止“自消”现象的产生。
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公开(公告)号:CN101891215B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010227287.3
申请日:2010-07-15
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米二硼化钛多晶粉的制备方法,将原料B2O3、TiO2、Mg和KBH4混合均匀,所得的混合原料直接进行自蔓延反应或压块后进行自蔓延反应,再将自蔓延反应产物进行分离提纯即可得到纳米级二硼化钛多晶粉。本发明的有益效果在于:(1)控制了反应体系的热效应,能够做到节能、降低自蔓延反应温度、抑制副反应和副产物杂质,大幅度提高了产品的纯度;(2)反应过程中形成大量气体,抑制产物晶粒生长和烧结团聚,实现了纳米TiB2的晶粒尺度控制。(3)本发明反应过程和工艺简单,易于控制,适合工业生产,降低制备纳米二硼化钛多晶粉制备成本,具有较大利用价值。
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公开(公告)号:CN101891215A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010227287.3
申请日:2010-07-15
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米二硼化钛多晶粉的制备方法,将原料B2O3、TiO2、Mg和KBH4混合均匀,所得的混合原料直接进行自蔓延反应或压块后进行自蔓延反应,再将自蔓延反应产物进行分离提纯即可得到纳米级二硼化钛多晶粉。本发明的有益效果在于:(1)控制了反应体系的热效应,能够做到节能、降低自蔓延反应温度、抑制副反应和副产物杂质,大幅度提高了产品的纯度;(2)反应过程中形成大量气体,抑制产物晶粒生长和烧结团聚,实现了纳米TiB2的晶粒尺度控制。(3)本发明反应过程和工艺简单,易于控制,适合工业生产,降低制备纳米二硼化钛多晶粉制备成本,具较大利用价值。
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公开(公告)号:CN115221458A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210610119.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种MIMO发射方向图的直接波形设计方法、装置、设备及介质,涉及雷达技术领域,方法包括:获取发射信号的预编码矩阵和发射阵列的导向矢量,基于发射信号的预编码矩阵和发射阵列的导向矢量获取初始发射信号矩阵向量化算子、初始旁瓣区域功率数据和初始主瓣区域功率数据,基于获得的数据构建初始优化模型,初始优化模型包括原目标函数和原约束条件,原目标函数用于表征初始旁瓣区域功率数据和初始主瓣区域功率数据之间的关系,原约束条件包括用于限制旁瓣区域功率和的旁瓣约束、用于限制主瓣区域功率和的主瓣约束、用于限制发射天线的发射功率的总功率约束,通过构建辅助变量对模型进行处理,再利用ADMM求解,实现目标发射方向图的绘制。
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公开(公告)号:CN101786611B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010112053.4
申请日:2010-02-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B82B3/00 , C01B21/064
Abstract: 本发明涉及Fe3BO6氨化制备氮化硼纳米管的方法,将原料含铁化合物和含硼化合物采取干混工艺或液相复合工艺混合,得到混合原料,进行压制成型,然后在保温反应制备得到Fe3BO6,直接将Fe3BO6氨化,所得产物再经浓盐酸浸泡,然后离心分离,水洗和干燥,即可得到氮化硼纳米管。本发明的有益效果在于:Fe3BO6的制备工艺简单,成本低廉,适合工业化生产,所制备的Fe3BO6无需分离提纯工艺,可直接用于用于低成本批量制备高纯度氮化硼纳米管材料,Fe3BO6既含硼又含铁元素作为催化剂,制备出纯度大于90%的氮化硼纳米管粉体,氮化硼纳米管收率大于85%,解决了氮化硼纳米管产率小、纯度低的难题。
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