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OAI收割 [21]
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期刊论文 [12]
会议论文 [6]
学位论文 [2]
专利 [1]
发表日期
2023 [1]
2016 [1]
2013 [1]
2011 [4]
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学科主题
空间物理 [1]
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共21条,第1-10条
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恒定水流下单桩局部冲刷影响因素模拟分析
期刊论文
OAI收割
铁道建筑, 2023, 卷号: 63, 期号: 08, 页码: 82-86
作者:
向琪芪
;
王顺意
;
郭辉
;
裘放
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提交时间:2023/10/26
铁路桥梁
局部冲刷
数值模拟
单桩基础
影响因素
边界层
基于广义线性系统和非锐化掩膜的图像增强算法
期刊论文
OAI收割
液晶与显示, 2016, 期号: 10, 页码: 973-982
作者:
李军凯
;
范日召
;
何斌
;
刘燕君
;
陈洋君
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2017/09/17
非锐化掩膜
图像增强
广义线性系统
细节层
基础层
采用逐层迭代方法的基础矩阵估计
期刊论文
OAI收割
计算机应用, 2013, 期号: 09, 页码: 2570-2572
杨磊
;
李桂菊
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2014/03/07
基础矩阵
运动序列
逐层迭代
数据内点
GNSS时差监测接收机钟差修正方法研究
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
张慧君
;
李孝辉
;
许龙霞
;
薛艳荣
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浏览/下载:40/0
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提交时间:2012/10/19
GNSS
钟差
监测接收机
修正|Abstract
GNSS时差监测接收机只有在钟差确定的基础上才能实现系统时间的监测
通过接收GNSS空间信号来精确测量接收机的钟差是一项非常有意义的工作
不但可以用于系统时差监测也可以应用于GNSS定时
GNSS共视。本文首先分析了影响接收机钟差的各项误差
包括星钟改正
Sagnac效应改正
电离层延迟改正
对流层延迟。通过接收GPS空间信号
实时获取伪距及星历数据信息
对各项误差改正项进行计算
并从每颗卫星的伪距中扣除各项误差因素后得到接收机钟差。重点研究了卫星高度角对电离层延迟
对流层延迟以及接收机钟差的影响。最后
给出接收机钟差修正的一些有益的结论以及建议。
导航电文新型级联改进编码方案
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
洪浩
;
卢晓春
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2012/10/19
卫星导航
导航电文
编码|Abstract
卫星导航需要为用户提供精确信息
但由于受各种类型的干扰易产生传输错误
因而如何编码一直是信号体制设计方面的技术难点。本文从GPS民用信号出发
在分析其纠错和抗干扰原理的基础上
重点围绕内外两层编码体制提出了新型的级联改进方案
并对其性能进行了仿真分析
证明达到良好的效果
用于指导我国卫星通信系统的设计方向。
基于全球磁层MHD模拟数据的磁层顶位形研究
学位论文
OAI收割
硕士: 中国科学院研究生院, 2009
刘慧莲
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2014/05/03
。本文在全球太阳风-磁层-电离层MHD模拟数据的基础上分别研究了地球赤道面和正午-午夜子午面磁层顶位
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
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浏览/下载:91/0
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)
密封舱(21)舱体中安装有DIN导轨
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
信号调理模块(25)
低功耗分布式数据采集
低功耗分布式数据采集
牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性
反演确定保护层的老化状态
参比电极接插件(22)
用于固定密封式可充电电池(24)
面板法兰盘上设有O型槽并放有O型圈对密封舱舱体进行密封
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
控制系统(27)上运行实时数据采集
控制系统(27)上设有以太网网络接口和RS232串行通信接口
海泥的电导率
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
信号电缆(23)
信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离
控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
记录程序和数据通信程序
检测结束后可通过以太网网络接口或RS232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
海水的电导率
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
密封式可充电电池(24)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
信号放大
并将数据存储在自带的物理闪存中
将水下检测数据备份出来进行数据反演
管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算
信号调理模块(25)
控制系统(27)
滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
反演程序和数据通信程序
模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集
并存储在低功耗分布式数据采集
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
控制系统(27)构成
控制系统(27)中
基于网格计算中的安全问题研究
期刊论文
OAI收割
湖南师范大学自然科学学报, 2005, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 24-27
王一夫
;
陈松乔
;
范国闯
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2011/07/28
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