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5G中的信号处理:大规模天线阵列的原理、挑战和实现

为了更有效挖掘空间自由度、更有效利用发送端能量、找到更多的分集和复用增益,现代通信普遍采用多天线系统来提高物理层链路性能,我们叫做多输入多输出技术(MIMO)。通常MIMO采用空间预编码(Precoding)的方式来补偿物理信道,实现空间分集、空分复用或者空分多址:

  • 2021-12-24
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谈谈5G毫米波技术及基站解决方案

进入 5G 时代,另一个明显的变化就是频宽的增加。在 4G 时代,网络的带宽都是 2×20MHz,到了 5G 时代,频宽则获得了大幅提升。例如 3.5GHz 网络的带宽就已经高达 200MHz,有些 OEM 厂商更是带来了 300MHz 和 500MHz 这样的带宽。毫米波的引入更是可以将网络带宽扩展到 2GHz。

  • 2021-12-24
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5G技术在美国国防中的应用初探

5G作为第五代移动通信技术,其高速率、大容量、高可靠、低时延、低功耗等优点将带来全新的经济机遇、技术发展和军事潜力。在经济方面,5G的到来可能在未来几十年里为世界经济贡献数万亿美元,为生产力新的增长和创新进步奠定基础。在技术方面,5G将提供前所未有的连通性,以实现物联网和人工智能的全部潜力,5G还将触发产生新的产业,并促进产生多样的数字经济。在军事方面,可大幅提升信息网络互联互通性能,增强数据传输处理效率,提高指挥控制能力,还可充分释放虚拟现实、大数据、云计算、人工智能、军事物联网等顛覆性技术的战争潜能,加速智能化战争演变进程。

  • 2021-12-24
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600MW超临界机组尾部烟道流场优化

为探究大型火力发电厂烟风管道系统优化机理,李昊燃等人利用数值模拟的方法,对大多数发电厂采用方截面烟道模型的流场进行数值计算并分析,结果表明:方截面烟道的内撑杆后存在明显的尾迹涡流区,且流动稳定以后的直烟道有效流动面积仅为烟道截面总面积的79%左右;方截面直烟道和90°弯头的出口速度偏差分别为0.209 和0.246,烟道阻力偏高,烟道压力损失严重[1]。烟风系统中的风机设备是燃煤机组的耗电大户,据统计,发现目前发电厂运营机组中为克服烟气系统阻力而设置的风机设备约占厂用电率的1%[2]。由于在前期设计过程中未充分考虑尾部烟道系统阻力,导致烟道系统阻力较大,生产能耗指标高。如果能够对烟风系统的设备及烟道进行优化,降低其运行阻力,就能大幅降低发电厂能耗,达到节能降耗的目的。

  • 2021-12-24
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输电线路巡检无人机电磁场避障与路径规划

近年来,随着我国经济的持续快速发展,电网的规模和输送能力日益壮大。以浙江为例,2010—2020 年浙江省电力有限公司110~1 000 kV架空输电线路从28 903 km 增长到超过50 000 km,整体增长超过1.7 倍。但相应的输电线路运检人员的数量并没有成比例增长,且高压线路走廊经常跨越通信盲区、交通死区和无人区,线路的运维和故障排查异常困难,因此传统的人工巡线方式难以满足要求[1-2]。而无人机线路巡检具有精度高、视角宽广、安全性好和不受地形环境限制等诸多优点,在国内外电力行业得到了广泛应用[3-5]。

  • 2021-12-24
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基于小波变换的高压电缆混合线路故障定位方法及验证试验

随着电力系统的迅速发展,输电线路在原有高压电缆线路、架空线路的基础上发展为高压电缆-架空线混合线路,且应用越来越广泛。混合线路中电缆段故障多为永久性故障,重合闸成功概率较小,且会造成电缆设备再次受到故障大电流的冲击,恶化了设备的绝缘状态和运行条件;而架空段故障多为瞬时放电,重合闸成功概率较大,可快速恢复供电。混合线路不同区段故障的运维策略存在较大差异[1-2],因此,快速、准确地进行混合线路区间定位及故障测距对保证电力系统安全稳定运行具有十分重要的意义。

  • 2021-12-24
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基于ACO-PSO算法的变电站巡检机器人路径规划研究

随着科技的发展,人工智能、机器人开始逐渐步入人们的视野,智能化与自动化也开始应用于实践中。在很多场合机器人已经开始代替人类从事一些危险的工作,以变电站智能巡检机器人为例,利用变电站智能巡检机器人定期自动检查确保设备能够稳定运行,能够很好地保证安全性和高效性。

  • 2021-12-24
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基于宽负荷调峰技术的电网频率弹性提升方法研究

电力是现代工业社会经济的发展动力和物质基础,能源类型及其使用方式的革新深刻影响着人类[1]。因此,电力基础设施在源、网、荷、储各个环节都需要安全、稳定、高效地运行与管理,以保障医疗、通信、运输等关键部门的电力供应[2]。然而,中国广袤的国土面积和多变的地理环境客观上促成了目前“集中式生产、远距离传输”大电网的现状[3],电网频繁受到自然灾害影响,具有一定的脆弱性。另一方面,随着可再生能源的大规模并网,风能、光能、潮汐能、地热能等可再生能源固有的随机特性和间歇特性在加剧了电网频率波动的同时也增加了电网的脆弱性,严重阻碍了高质量可再生能源及时消纳[4]。因此,为了保证电网逐步向互动、自愈、高安全性与高可靠性发展[5],电网弹性提升技术的研究受到学术界越来越多的关注[2,4-8]。

  • 2021-12-24
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