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公开(公告)号:CN117278997A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311215433.4
申请日:2023-09-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04W16/10 , H04W72/0446 , H04B7/185 , H04W84/06
Abstract: 本发明公开了一种基于双尺度时变图的非地面网络资源表征方法及系统,初始化网络中各网络节点的集合,记录所有能进行数据传输的时间窗口,并建立双尺度资源时变图,其大尺度表示网络的拓扑结构的变化情况,小尺度表示能够对资源进行调配的最小时间单位。具体而言,通过构造双尺度资源时变图,从双尺度来刻画非地面网络资源随不同时间尺度的承接关系:用大尺度刻画网络资源的拓扑结构的实时变化,用小尺度表征网络资源的实时性与任务的突发性,进而可以高效地将高动态网络中的资源管理问题转化为图论中的经典问题。因此,本发明通过提出的双尺度时变图的方法,大大简化网络中资源管理问题的复杂度,进而保障了问题的求解效率与质量。
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公开(公告)号:CN117200870A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311322399.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04B7/185 , H04W72/0446 , H04W72/044 , H04W84/06
Abstract: 本发明公开了一种面向空天地一体化网络的在线数据卸载方法及系统,通过构建双尺度资源时变图,从不同时间尺度准确刻画空天地一体化网络的动态性,即从大尺度时隙上刻画网络拓扑的快速变化,从小尺度时隙上对任务的信息和网络资源进行实时更新;然后,在每个小尺度时隙内,通过联合优化功率分配和数据卸载实现网络资源利用率的提升。具体而言,利用空天地一体化网络的通信链路特点,设计最优的功率分配方法,构建带权二部图为每颗低轨用户卫星匹配最优的地面站或者中继卫星,将复杂的空间数据卸载和功率控制联合优化问题统一转化为图论中经典的二部图匹配问题,大大降低了数据卸载问题的求解复杂度,有效提高空天地一体化网络的数据卸载效率。
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公开(公告)号:CN114807843A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210410216.X
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国航发动力股份有限公司 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及发动机涡轮工作叶片热障涂层技术领域,尤其涉及一种涡轮工作叶片涂层工艺重量控制防护卡具及使用方法,包括保护罩和防护定位盒,所述保护罩的型面与叶片型面一致,所述保护罩和防护定位盒均套设于叶片外侧;使用时,防护定位盒的开口与保护罩的开口相对,且防护定位盒与保护罩连接。本发明一种涡轮工作叶片涂层工艺重量控制防护卡具结构简单,配件少,使用时,仅需将保护罩和防护定位盒套设于外侧即可,易于产品加工和拆装,并能够根据工作叶片尺寸进行工装尺寸的匹配设计。
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公开(公告)号:CN114634675A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210303097.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了利用聚多巴胺修饰后的碳纳米管制备绝热材料的方法,由以下步骤组成:步骤1:将碳纳米管置于烧杯中;步骤2:加入Tris试剂调节溶液的pH值;步骤3:加入多巴胺;步骤4:对溶液进行抽滤,步骤5:将沉淀物放置于真空干燥箱内进行干燥,得到修饰后碳纳米管;步骤6:将三元乙丙橡胶加入开炼机中进行混炼,步骤7:待橡胶包辊后,依次加入芳纶纤维、酚醛树脂、石蜡油、硼酸锌、修饰后碳纳米管、硫和DCP;步骤8:混炼胶放置预定时间得到低导热率绝热材料;本申请在碳纳米管表面包覆了一层聚多巴胺,阻断了碳纳米管在橡胶基体中的热传导通路,加入三元乙丙橡胶后,在改善绝热材料隔热性能的同时提高了材料的抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN117656616A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311456167.4
申请日:2023-11-03
Applicant: 西北工业大学
IPC: B32B25/14 , C08L23/16 , C08L77/10 , C08L61/06 , C08K9/10 , C08K3/04 , C08K3/38 , C08K7/26 , C08J9/10 , B32B25/02 , B32B25/04
Abstract: 本发明公开了一种用于固体火箭发动机燃烧室的绝热材料,包括:用于贴合在固体火箭发动机燃烧室内壁的低密度层和位于低密度层外侧且与低密度层硫化在一起的耐烧蚀层,低密度层与耐烧蚀层的厚度比为3∶1;绝热材料的密度为0.7071‑0.7123g/cm3;线烧蚀率为0.03573‑0.05640mm/s;炭化烧蚀率为0.1712‑0.1834mm/s;本发明通过橡胶发泡技术在三元乙丙绝热材料中引入泡孔结构,可以显著降低绝热材料密度;然后将耐烧蚀层与低密度层通过硫化进行结合,可以在降低绝热材料密度的同时,显著改善其耐烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN113630807B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202110824751.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04W28/02 , H04W72/566 , H04W72/54 , H04B17/309 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种物联网单中继的缓存和通信资源智能调度方法,首先针对传统的静态缓存分配方式效率低的问题,采用了排队论M/M/1/N/∞模型进行建模分析,进行缓存建模和信道建模;然后计算系统状态转移概率、信道传输功率和系统效用值;接下来将数据传输调度问题建模为马尔可夫决策过程;最终基于深度强化学习算法获得最优传输机制;本发明能够根据用户需求在更好的信道上选择合适的调制模式,提高系统的整体效用。
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公开(公告)号:CN104361563B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410620489.2
申请日:2014-11-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于GPS的高光谱遥感图像几何精校正方法,首先读取成像光谱仪获取的bil格式的高光谱遥感图像数据和GPS记录的成像平台的姿态信息数据;然后将GPS记录的成像光谱仪获取高光谱遥感图像时扫描线对应的经纬度转换为高斯平面直角坐标;最后进行所有波段图像校正。本发明利用高精度GPS记录的成像平台的姿态信息数据对成像平台不稳定运动产生的高光谱遥感图像的几何畸变进行精校正,通用性强,省时省力;同时,由于本发明需要的成像平台的姿态信息数据少,计算量小,因此能够满足实时校正图像的需要。
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公开(公告)号:CN117132051A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311006986.9
申请日:2023-08-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06Q10/0631 , H04B7/185 , G06Q50/30 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种面向地球观测卫星网络的高能效数据卸载方法及系统,任务规划和调度中心接收各地球观测卫星的任务请求,并根据双层优化架构的高能效数据卸载方法进行地球观测卫星网络的资源分配。在上层优化中,使用高效的基因架构对功率和任务调度进行优化。在底层优化中,为上层优化计算染色体的适应度函数值;具体而言,通过构造卸载任务冲突图以刻画卫星的卸载任务冲突性,并通过求解卸载任务冲突图的最大权独立集生成任务卸载方案,按照此方案计算出染色体适应度函数值。本发明通过两层优化的方法,提高了数据卸载的效率和资源的利用率,通过使用卸载任务冲突图表征卸载任务间的冲突性,降低了卸载任务调度的复杂性,有效减少了能量的消耗并提升了卸载任务的总价值。
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公开(公告)号:CN114634675B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210303097.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了利用聚多巴胺修饰后的碳纳米管制备绝热材料的方法,由以下步骤组成:步骤1:将碳纳米管置于烧杯中;步骤2:加入Tris试剂调节溶液的pH值;步骤3:加入多巴胺;步骤4:对溶液进行抽滤,步骤5:将沉淀物放置于真空干燥箱内进行干燥,得到修饰后碳纳米管;步骤6:将三元乙丙橡胶加入开炼机中进行混炼,步骤7:待橡胶包辊后,依次加入芳纶纤维、酚醛树脂、石蜡油、硼酸锌、修饰后碳纳米管、硫和DCP;步骤8:混炼胶放置预定时间得到低导热率绝热材料;本申请在碳纳米管表面包覆了一层聚多巴胺,阻断了碳纳米管在橡胶基体中的热传导通路,加入三元乙丙橡胶后,在改善绝热材料隔热性能的同时提高了材料的抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN113630807A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110824751.5
申请日:2021-07-21
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04W28/02 , H04W72/12 , H04B17/309 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种物联网单中继的缓存和通信资源智能调度方法,首先针对传统的静态缓存分配方式效率低的问题,采用了排队论M/M/1/N/∞模型进行建模分析,进行缓存建模和信道建模;然后计算系统状态转移概率、信道传输功率和系统效用值;接下来将数据传输调度问题建模为马尔可夫决策过程;最终基于深度强化学习算法获得最优传输机制;本发明能够根据用户需求在更好的信道上选择合适的调制模式,提高系统的整体效用。
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