低密度马氏体时效钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288027B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211506358.2

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种低密度马氏体时效钢及其制备方法,所述马氏体时效钢,其包含:0.08质量%≤C≤0.15质量%,6.5质量%≤Cr≤10质量%,10质量%≤Ni≤12质量%,3质量%≤Al≤3.5质量%,1质量%≤Ti≤1.5质量%,6质量%≤Co≤7质量%,0.5质量%≤Mo≤0.7质量%,余量为Fe和不可避免的杂质。本申请开发了一种适用于激光增材制造的新型低密度马氏体时效钢,通过Ti和Al的添加不仅降低了钢的密度,而且能够有效强化基体。通过利用激光增材制造原位冶金和近终成形的优势,克服了高Al低密度钢在加工制造方面的难题。本申请为航天领域提供了一种新型的轻质高强度结构材料和制造技术。

    渗碳齿轮钢以及制备方法和应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116574883A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310445701.5

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种渗碳齿轮钢以及制备方法和应用。制备渗碳齿轮钢的方法包括:(1)将原料冶炼得到的钢锭进行锻造,以便得到锻态齿轮钢棒材;(2)对锻态齿轮钢棒材依次进行正火热处理和退火处理,以便得到毛坯棒材;(3)对毛坯棒材依次进行渗碳处理、第一次低温回火处理、高温回火处理、循环多次加热淬火处理和第二次低温回火处理,以便得到渗碳齿轮钢。该方法制备的渗碳齿轮钢的组织结构细小均匀,其具有优异的抗拉强度和冲击韧性,具体地,渗碳齿轮钢的渗碳层晶粒度≥8.5级,渗碳层厚度≥0.8mm,表层残余奥氏体含量为14%~25%。

    频谱共享方法、装置、电子设备和计算机可读介质

    公开(公告)号:CN109743738B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201811654232.3

    申请日:2018-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及地面基站的天线类型;网络模型为以GEO地球站为中心划分出保护区和排斥区的模型;传输模式包括正常模式和频率倒置模式;地面基站的天线类型包括全向天线或定向天线;基于网络模型、传输模式和天线类型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和地面移动通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。

    GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN109639342B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811654225.3

    申请日:2018-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的第一角度和第二角度所共同决定的功率处于模糊区域或峰值区域,其中,第一角度表示GEO卫星与干扰NGEO卫星之间的相对位置,第二角度表示GEO卫星与感知NGEO卫星之间的相对位置;在处于模糊区域的情况下,若待检测对象中存在信号,则确定不接入待检测对象的频段;在处于峰值区域的情况下,根据待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入待检测对象的频段,得到判断结果,解决了现有技术中存在的卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。

    频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN109743098A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811646786.9

    申请日:2018-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种频谱共享系统的频谱共享方法、装置和电子设备,涉及卫星通信的技术领域,包括:确定频谱共享系统的网络模型、传输模式以及天线类型;构建频谱共享系统的三维空间模型;基于网络模型、传输模式、天线类型和三维空间模型,构建目标函数;基于网络模型,构建约束条件;在约束条件下,对目标函数进行求解,以基于求解结果,在保证GEO卫星通信系统通信正常情况下,使GEO卫星通信系统和所述NGEO卫星通信系统能够实现共享频谱。本发明可以保证GEO卫星通信系统正常工作的情况下提高了频谱的利用率。

    非正交多用户接入发送及联合接收解调译码系统及方法

    公开(公告)号:CN103841065B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201410053191.8

    申请日:2014-02-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 非正交多用户接入发送及联合接收解调译码系统及方法,属于通信技术领域,其特征在于,在发送端,多个用户采用非正交方式接入系统,将信号分别进行信道编码、编码符号映射、交织和调制处理;在接收端,将接收信号分别乘以各个用户的特征序列,先后经过多用户检测、解调、解交织和译码处理,然后将输出结果再次进行多用户检测,实现迭代过程。本方法基于消息传递思想,将译码器的输出软信息直接送入多用户检测中,实现译码与多用户检测的联合迭代处理。在线性计算复杂度下,本发明可以实现很好的干扰消除性能,并且有效地较低了环境噪声和干扰对信号信息的影响,得到了较好的误码性能和更可靠的传输效果,同时本发明可以实现多用户干扰消除和译码的联合进行,有利于并行结构的实现。

    避免对GEO系统干扰的频谱感知盲区的判断方法及装置

    公开(公告)号:CN106788822B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201710057281.8

    申请日:2017-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种避免对GEO系统干扰的频谱感知盲区的判断方法及装置,其包括以下步骤:1)根据输入参数确定NGEO系统可检测到GEO系统的区域;2)确定NGEO系统对GEO系统造成干扰的区域;3)根据NGEO系统接到到GEO系统的信号功率大小和GEO系统受到NGEO系统的干扰epfd值,确定频谱感知的盲区。本发明针对GEO和NGEO卫星系统频谱共用的场景,GEO系统作为主用户,判断在NGEO系统检测的过程中是否会出现频谱感知的盲区,有效避免了对GEO系统造成有害干扰。本发明可以广泛在卫星通信领域中应用。

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