





















Mg-15.4Gd-1.6Nd合金200℃时效初期的结构分析Mg-Gd-Nd合金是近年来研究的热点材料,具有较高的强度和塑性。在高温时效初期结构分析方面的研究对于其性能的优化和应用具有重要意义。本文旨在探讨Mg-15.4Gd-1.6Nd合金200℃时效初期的结构分析,为其性能的提升和应用提供参考。首先,对Mg-15.4Gd-1.6Nd合金进行了热处理,将其时效在200℃下,观察了时效不同时间时合金的晶体结构、晶粒大小和相组成的变化。实验结果表明,随着时效时间的增加,合金的晶粒大小逐渐变大,晶体结构呈现出过




SDN在电信中的技术挑战和研究进展SDN(软件定义网络)是一种新兴的网络架构,它将网络控制从传统网络设备中分离出来,通过集中式的控制器来实现对整个网络的灵活管理和编程。SDN在电信行业中的应用前景广阔,然而同时也面临着一些技术挑战,研究人员和产业界正积极开展研究以解决这些挑战。首先,SDN技术在电信网络中的部署面临着可扩展性的挑战。电信网络往往规模庞大,拥有数以百万计的用户和设备。传统的SDN架构可能无法满足这种大规模网络的需求,因为集中式的控制器可能无法处理如此大量的网络流量和事件。为了解决这个问题,研




PON承载LTE网络场景应用研究Title:StudyontheApplicationofPONforLTENetworkBackhaulAbstract:PassiveOpticalNetwork(PON)technologyhasgainedsignificantattentionduetoitscapabilitiesinprovidinghigh-speedandcost-effectivebroadbandaccess.Withtherapidgrowthofmobiledatatraffica




PLMapping在SI-GaAs材料与器件性能关系研究中的应用SI-GaAs材料是一种常用于光电子器件中的材料,因其在光电转换和微波放大方面的优异性能而备受青睐。在对SI-GaAs材料与器件性能关系的研究中,PLMapping技术成为一种重要的手段。PLMapping,即荧光光谱成像技术,是通过扫描全场样品表面并等积距采集样品上不同位置的荧光光谱,并将所采集的大量数据制成三维空间的荧光光谱分布图像。常用的PLMapping实验方法为光学显微镜下的ExcitationLaserPLMapping和电子束制




Zadoff-Chu序列在LTE下行链路频偏估计中的应用LTE是第四代移动通信技术标准,其下行链路的频偏估计一直是一个关键的问题。频偏估计主要用于接收端对接收信号进行频率校准,保证正确接收信号。而频偏估计的准确性和精度,直接影响到接收信号的质量和系统的性能。为了解决LTE下行链路的频偏估计问题,Zadoff-Chu序列应用于频偏估计中。Zadoff-Chu序列是一种特殊的线性调频信号,其具有很好的时频域性能和良好的自相关和互相关性质。在LTE下行链路中,Zadoff-Chu序列常用于下行同步信道PSS(P




TPD研究中峰温值的校正Title:CalibrationofPeakTemperatureValuesinTPDStudiesAbstract:TemperatureProgrammedDesorption(TPD)isacommonlyemployedtechniquetostudythedesorptionbehaviorofmoleculesfromsurfaces.Accuratedeterminationofpeaktemperaturevaluesiscrucialforunderstand




LTE组网与2G、NB-IoT、TD-LTE、FDD-LTE四网协同研究随着物联网技术的不断发展,无线通信技术也在不断升级,已经从最初的2G发展到了现在的4G和5G技术。在无线通信技术的演进中,LTE技术是一项基于全包分配的4G无线宽带技术,它的优势在于其高速和高效的数据传输速度,同时适用于各种网络环境和传输要求,这就为物联网的发展提供了很好的物理基础。在物联网中能够与LTE技术协同作战的技术有2G、NB-IoT、TD-LTE、FDD-LTE等。其中2G技术是目前已有的最为成熟的无线通信技术,但它的数据传




MPLS与DiffServ结合模型下的缓冲管理研究随着互联网应用的快速发展,大量的数据需要在网络中传输,但是网络的带宽有限,因此需要对网络资源进行管理和优化,以满足用户需求。近年来,MPLS(多协议标签交换)和DiffServ(差分服务)相结合的技术应用正在引起越来越多的关注。MPLS通过标签交换的方式提高了网络的传输速度和吞吐量。而DiffServ则通过设置不同的服务等级和优先级,为不同的应用提供不同的带宽和服务质量。本文主要探讨MPLS与DiffServ相结合模型下的缓冲管理研究。一、MPLS与Dif




TD-LTEFDDLTE融合浅析TD-LTE(TimeDivision-LongTermEvolution)和FDDLTE(FrequencyDivisionDuplex-LongTermEvolution)是两种蜂窝网络技术,分别基于时分双工和频分双工原理。TD-LTE和FDDLTE之间的融合是实现全球无缝漫游和更好的网络覆盖的重要步骤。本文将从融合的意义、技术挑战和解决方案等方面进行浅析。首先,TD-LTE和FDDLTE融合的意义在于技术的互补性。TD-LTE和FDDLTE各自有其优点和局限性,融合后




PMOSFET的动态NBTI效应模型研究随着集成电路科技的不断发展,MOSFET技术已成为信息与通信领域的基础结构。其中,NMOSFET和PMOSFET被广泛用于集成电路中,学习和研究PMOSFET的动态NBTI效应模型已成为该领域的热点之一。PMOSFET是一种场效应管的类型,是具有p型掺杂源和漏电极的半导体器件。在PMOSFET器件中,由于触发电压要比NMOSFET电压要低,因此在实际应用中更常用。然而,PMOSFET也存在一些缺陷。动态负温度漂移效应(NBTI)是其中之一,它会导致PMOSFET的性




OFDM第四代移动通信技术理论的简要论述OFDM第四代移动通信技术理论的简要论述OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种基于频域的技术,被认为是第四代移动通信技术的基础。它可以提供高速、可靠的数据传输,被广泛应用在数字电视、无线局域网、Wi-Fi和移动通信等领域。本文将对OFDM技术的基本原理、特点和应用进行简要论述。1.基本原理OFDM技术的基本原理是将一个高速数据流划分成多个低速数据流,每个低速数据流通过不同的子载波进行传输。在传输过程中,这些子




MoSoSo中基于公平合作激励机制的资源共享研究随着移动社交技术的飞速发展,移动社交网络(MobileSocialNetwork,MoSoSo)在人们生活中扮演着越来越重要的角色。MoSoSo为人们提供了一个便捷、实时、丰富的信息交流平台。MoSoSo上每个用户都能够产生各种形式的数据,如文本、图片、视频等。这些数据的产生和传输占据了MoSoSo的很大一部分资源,这些资源与其在用户间的流动却是如此错综复杂,这给MoSoSo的资源共享和利用带来了极大的挑战。为了解决这些问题,研究学者和工业界专家们提出了很多




MPLS与DiffServ结合模型下的队列调度研究随着网络服务的高质量和高性能越来越受到用户的追求,网络技术也在不断的发展和进化。此时,网络运营商们更希望能够通过网络的质量保证技术对缓解网络拥塞、提高用户体验,最终实现质量控制和业务保证。因此,MPLS与DiffServ结合模型下的队列调度研究应运而生。MPLS的特点是通过标签技术,在数据流量到达网络时自动分配标签,并按标签在网络中进行路由转发,从而实现了网络快速转发的能力。DiffServ则是一种差异化服务,可以为不同的数据流量分配不同的服务质量(QoS




TDD-LTE网络浅析及工程建设问题研究TDD-LTE网络浅析及工程建设问题研究摘要:随着移动通信技术的快速发展和智能终端的普及,对高速移动数据传输的需求不断增长。作为一种新一代无线通信技术,TDD-LTE(TimeDivisionDuplex-LongTermEvolution)网络具有高带宽、低时延和高可靠性的特点,成为了未来无线通信发展的重要方向。本文对TDD-LTE网络进行浅析,并探讨了该网络在工程建设方面所面临的一些问题。1.引言在移动通信领域,TDD-LTE网络被广泛应用于4G网络和下一代5G




MLCC在5G领域的应用及发展趋势MLCC(多层陶瓷电容器)是一种广泛应用于电子设备中的被动元件,其主要功能是储存和释放电荷。随着5G技术的快速发展,MLCC在5G领域中的应用也越来越重要。本文将探讨MLCC在5G领域中的应用以及发展趋势。首先,MLCC在5G领域中的应用非常广泛。首先,在5G基站中,MLCC用于电源电压稳定和信号滤波,以确保电信号的稳定性和纯净性。其次,在5G网络设备中,MLCC用于存储和释放信号,以确保网络通信的可靠性和速度。此外,在5G手机和其他终端设备中,MLCC用于供电稳定和阻抗




TDD-LTE与FDD-LTE技术比较TDD-LTE(TimeDivisionDuplexLongTermEvolution)andFDD-LTE(FrequencyDivisionDuplexLongTermEvolution)aretwodifferenttechnologiesusedformobilecommunication.WhilebothtechnologiesarepartoftheLTE(LongTermEvolution)standard,theyhavesomedistinctdi




LTE-Advanced上行虚拟MIMO系统用户配对算法研究本文将讨论“LTE-Advanced上行虚拟MIMO系统用户配对算法”的研究。LTE-Advanced作为第四代移动通信技术的关键技术,已经引起了广泛的关注,并已经在全球范围内得到广泛的应用。而上行虚拟MIMO系统(V-MIMO)作为LTE-Advanced的一个重要组成部分,为用户提供更快的数据传输速率和更广的覆盖范围,但也带来了许多的挑战,其中最关键的挑战之一是如何在多用户场景下实现最优的用户配对。用户配对是指在V-MIMO系统中为不同的用户




5G移动通信技术的发展与应用趋势5G移动通信技术的发展与应用趋势摘要:随着移动通信技术的发展,人们对通信速度、延迟和网络连接的需求越来越高。5G移动通信技术作为第五代移动通信技术,具备更高的速度、更低的延迟和更大的连接能力。本文将介绍5G移动通信技术的相关发展和应用趋势,包括技术特点、标准化进程和主要应用场景。最后,对于5G移动通信技术的未来发展进行展望。一、引言移动通信技术的发展已经经历了从2G到4G的过程,每一代移动通信技术都为人们提供了更高的通信速度和更好的网络连接质量。然而,随着物联网、云计算和大




LTE中基于S1接口的数据采集系统研究LTE是目前广泛应用于移动通信领域的一种无线通信技术,它提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。随着LTE网络的普及和快速发展,数据采集系统在移动通信网络中变得越来越重要。基于S1接口的数据采集系统是指利用S1接口来获取和分析LTE网络中的大量数据,并从中获取有用的信息的系统。在LTE网络中,S1接口连接了基站控制器(eNB)和核心网(EPC)之间的数据传输通道,可以传输控制信令、用户数据和网络指标等信息。因此,基于S1接口的数据采集系统可以通过监控和分析S1接口上的数




LTE-ACSI-RSRP测量算法研究LTE-A(LongTermEvolution-Advanced)是第四代移动通信技术的演进版本,其优化了LTE技术,提供更高的数据传输速率、更低的时延和更好的信号质量。CSI-RSRP(ChannelStateInformation-ReferenceSignalReceivedPower)是LTE-A中用于测量无线信道状态的参考信号接收功率参数。本文将通过研究CSI-RSRP测量算法,分析其原理、应用和相关问题。一、CSI-RSRP测量算法的原理CSI-RSRP测


