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可见信息相互感应交流无线互联网

本发明可见信息相互感应交流无线互联网,为解决现有网络交友、找合作、找买卖等,存有虚假信息、危害社会信用体系的嫌疑及风险等弊端。为此,本发明提出,在人们随身的无线电设备,如无线手机、无线手环、移动电脑等为载体,装入本发明的主程序系统1、注册登录模块2、定位搜索模块3、信息发送模块4、信息接受模块5、信息交流界面6、拍照影音模块7,好友社区模块8、N个功能模块9、数据交流通道10等功能模块组成无线互联网即时通信息交流工具,定位确认实现当事人先在真实、现实的可见范围内进行无线感应信息交流,加为好友后远、近距离都可进行信息交流,以此来降低、节制虚假信息的风险,有助提高网络信息真实度、社会诚信度。

基于无源光网络基站无线资源共享的方法

该发明涉及无源光网络光纤接入网,尤其是涉及基于无源光网络实现基站无线资源共享的方法。无源光网络(Passive Optical Network,简称PON)系统由光线路终端(Optical Line Terminal,简称OLT)、光网络单元(Optical Network Unit,简称ONU)和光纤分布网(Optical Distribution Network,简称ODN)组成。其中OLT是整个PON系统的核心部件,起到向上提供接入网与核心网/城域网的高速接口,向下提供面向PON的一点对多点的PON接口,以广播方式向各ONU发送数据。ODN是由无源光纤分路器(Passive Optical Splitter,简称POS)组成的光纤分配网络,使得一个PON接口的光纤传输带宽可以由多个ONU共享。ONU位于用户端,实现数据、话音等多业务的接入。

在线图像分析系统

在线图像分析系统能对从文件服务器获得图像数据文件进行分析,针对需求图像信息特征进行图像特征分析,得到图像的归类结果,即属于需求类信息的百分比。此外,还要提取图像中的文字信息。系统可处理的数据格式和处理能力要具有一定的兼容性和可扩展性。

VR游戏手柄

游戏手柄是一种常见的电子游戏机手柄,但在好多动作射击游戏中,手柄使用不便捷,有些功能不能实现,影响游戏效果。针对游戏手柄使用时的问题,提供一种游戏手柄,能够快捷实现游戏中所需的功能及动作。

一种台阶形沟槽-场限环复合终端结构

本发明公开了一种台阶形沟槽-场限环复合终端结构,在芯片的中央区域为有源区,外围区域为终端区,有源区和终端区共同的n-衬底下方依次为n型FS层、p+阳极区及其阳极;在有源区中,n-基区中设置有多个并联的单元,每个单元内与n-基区相邻的是波状p基区,p基区上面为p+基区,p+基区中央设置有一个阴极n+发射区,每个n+发射区上方设置有阴极;p+基区上方设置有一个门极;在终端区的n-衬底内,设有与主结相连的两级场限环,场限环的上面有台阶状沟槽。本发明的复合终端结构可使终端击穿电压达到理想体击穿电压的95%以上。

一种螺旋弹簧触指的折弯成型方法

本发明公开了一种螺旋弹簧触指的折弯成型方法,包括以下步骤:1)设定螺旋弹簧触指的基本参数;2)制作加工模具;3)进行折弯成型,将一段螺旋弹簧垂直于下半模冲的工作面,将螺旋弹簧圈放在下半模冲上;将上半模冲倒置,使得上、下半圆螺纹槽相对构成圆筒形,并将上、下半模冲的斜面进行面接触,放在压力机平台上,然后控制压力机下压,直至上、下半圆螺纹槽的槽沿接触成一个平面为止,该压制段中的每个螺旋弹簧圈压制成型;重复上述过程,将螺旋弹簧圈一段一段的依次压制,直至整个螺旋弹簧圈的所有节圆全部折弯成型。本发明的方法,螺旋弹簧倾角的成型精度好,装、脱模方便。

基于导抗网络的双向直流变换器及其数字控制系统和方法

本发明公开一种基于导抗网络的双向直流变换器及其数字控制系统和方法,基于导抗网络的双向直流变换器,包括蓄电池、低压侧滤波电容、第一有源全桥电路、导抗网络、高频变压器、第二有源全桥电路和高压母线侧滤波电容;数字控制系统,包括第一电压传感器、第二电压传感器、电流传感器和DSP数字控制器;其中DSP数字控制器包括BUCK控制器、BOOST控制器、信号调理器、第一选择开关和第二选择开关。利用导抗网络的基本特征,实现双向直流变换器中两个有源全桥电路的高功率因数运行,可大大降低开关管的电流应力;本发明的系统及方法结合导抗网络的特征,实现了高压侧有源全桥电路的所有开关器件的零电流开通和零电流关断,提高变换器的效率。

一种基于跨层的无线传感器网络路由通信的实现方法

本发明公开了一种基于跨层的无线传感器网络路由通信的实现方法,所述无线传感器网络中的移动传感器节点通过本发明所提供的路由通信实现方法,可保持移动过程中通信的连续性,由于本发明中网络层移动切换和链路层移动切换同时进行,因此通信延迟时间短,此外,移动切换的控制信息通过网络拓扑结构自动实现路由,节省了建立路由带来的功耗和延迟时间。本发明中的部分功能节点无须转交地址,并且无须参加移动切换的控制过程,从而节省了能量,延长了寿命。本发明可应用于农业设施现代化及医疗健康等诸多领域,具有广泛的应用前景。