【摘 要】
:
随着移动通信技术的不断发展革新,5G通信时代离我们越来越近了。与4G系统相比,5G通信系统的主要区别之一就是向毫米波频段的转变,美国联邦通信委员会为5G应用指定了 27.5~28.35GHz频段,这种频段上更容易获得更宽的带宽且可以实现预期的高数据速率和系统容量。而随着5G通信系统的不断发展,智能通信设备也在不断革新,特别是手机和智能穿戴设备。而5G移动终端的演进技术为其天线系统带来了巨大挑战,天
其他文献
考试被普遍认为是衡量教与学的一种传统和重要方式,这也使其受到了社会和个人的重视。英语语言测试是中国高考和澳大利亚维多利亚教育证书考试的重要组成部分。众多的研究人
p型和h-p型有限元法的数学理论已经完整建立,为p型和h-p型有限元法的数值模拟提供了坚实的理论基础。同时,p型和h-p型有限元法不仅能够有效地提高数值解的收敛速度,还能保证数值计算的精度。p型和h-p型有限元在数学方面的研究内容较为丰富,然而,相比经典的h型有限元法,p型和h-p型有限元法在工程实际中的应用研究相对较少,特别是在断裂力学领域的应用研究就更少。值得注意的是,p型、h-p型有限元法的
A塑料制品有限责任公司成立于2011年,是一家生产塑料制品的中小型民营企业。随着社会的飞速发展和市场经济的发展进程,A塑料制品有限责任公司面临着前所未有的机遇与威胁,为
煤炭是我国目前的主要能源,以煤为主的能源需求在短时间内不会发生根本性变化。随着工业化、城镇化的快速发展,煤炭资源的需求量也大幅度的增加,但是,我国的“三下”压煤问题
近年来,纳米材料以及纳米技术因其优异的物理和化学特性,在生物监测、微电子等领域得到广泛应用,尤以微型药物输送器和医学检测纳米机器人应用最广。与宏观尺度的力学结构相比,纳米结构有着特殊的小尺度效应,而由Eringen及其助手提出的非局部弹性理论能够很好地阐述纳米结构的尺度效应。目前,均质轴向运动纳米结构的力学特性已经得到相关研究,但关于轴向运动非均质复合纳米结构力学特性的研究还很少。因此,以非局部弹
量子保密通信是经典通信理论和量子力学基本原理相互交叉产生的新兴技术,它具有无条件的安全性。经过三十余年的研究,量子保密通信技术已经从实验室向规模化实际应用迈进,基于量子密钥分发(QKD)的量子保密通信是最先获得应用的一种形式。基于互联网之上的云计算使普通用户可以方便地享有高质量的计算资源,而不需大幅提高自己的计算成本,因而其应用蓬勃发展。然而,云计算网络中存在严重的安全缺陷,给用户数据带来严重安全
耐候钢因其卓越的耐大气腐蚀性能和低维护成本而在车辆、桥梁、输电线路铁塔等基础设施得到了普遍应用。耐候钢具备杰出耐蚀性能的主要原因在于其在Cu、Cr、Ni等合金元素的作用下逐步生成了一层紧实程度高且具有阳离子选择性等特征的锈层。锈层的主要成分、致密程度等决定了其防护性能的优劣。表面保护性锈层的生成是循序渐进、逐步形成、稳定的过程,在自然环境中此过程需要3年10年的时间,然而在保护性锈层形成的前期容易
近年来,随着科技的快速发展和人们经济水平、消费水平的不断提高,私家车出行因其舒适、方便和快捷逐渐成为城市交通中最为流行的出行方式,辅助驾驶系统也在行车过程中扮演着重要角色。行驶车辆的检测与跟踪是辅助驾驶系统的重要组成部分,然而由于行车环境复杂、车辆之间互相遮挡、光照变化等,车辆的检测与跟踪仍然面临着巨大的挑战。鉴于此,本文主要对以下内容进行研究。小目标车辆的检测。现有的车辆检测算法对远距离的小目标
基于一次铝硅合金中硅、铁杂质含量过高的问题,本研究利用电磁定向凝固结合中和元素Mn的技术手段,在一个实验过程中同时分离去除一次铝硅合金(35wt.%Si,5wt.%Fe)中的硅及富铁相。一方面,铝硅合金中硅和铁相被分离至底部便于去除;另一方面残留在铝硅合金中富铁相形态也得到了改善,从针状形态逐渐改善为树枝状、汉字状、块状及骨骼状,减小了富铁相在铝硅合金性能方面的不利影响。本文对电磁分离一次铝硅合金
恶意软件对网络安全的威胁备受关注,每天都有数百万个新的恶意软件出现,影响着成千上万的用户。但绝大多数的恶意软件都是基于原有恶意软件的重用或者复用。攻击者可以完全自动化的设计和重用恶意软件,这使得网络犯罪的门槛越来越低。对海量的恶意样本进行快速的分类和归档,可以加速对新的恶意软件的检测和对相同家族恶意软件的版本更新梳理。因此,我们迫切需要一种检测技术,可以应用于当前快速变化的恶意软件生态系统。本文针