本实用新型公开了一种具有耐磨结构的通讯光缆,属于通讯光缆技术领域,一种具有耐磨结构的通讯光缆,包括通讯光缆本体所述通讯光缆本体外围套装有耐火层,耐火层外围套装有防水保温层,防水保温层外围套装有耐磨层,耐磨层包括加强层,加强层外围设置有保护外层,保护外层外壁固定连接有耐磨突筋,耐磨突筋中部开设有空腔,可以避免在安装过程或者搬运过程中发生的摩擦对通讯光缆本体产生的损坏的情况,在光缆的使用过程中提高对通讯光缆本体的保护程度,降低通讯光缆本体的损坏率,高延展性的防水保温层,在保障了防水与防火的同时,在需要绕过直线铺设中的障碍时,不需要大量的辅助弯折工具对通讯光缆本体进行辅助弯折,降低施工成本。
1、本实用新型通过设置耐磨层,耐磨层中的耐磨突筋可以有效地降低在安装过程或者搬运过程中发生的摩擦对通讯光缆本体产生的损坏,从而导致光缆出现破损的情况,耐磨层中的保护外层与加强层可以在光缆的使用过程中提高对光缆的保护程度,降低光缆的损坏率,保护外层与加强层之间的防虫胶粘剂连接层可以有效防止内部的加强层被虫害啃食。
2、本实用新型通过设置高延展性的防水保温层,在保障了防水与防火的同时,在需要绕过直线铺设中的障碍时,不需要大量的辅助弯折工具对通讯光缆进行辅助弯折,降低施工成本。
全球卫星导航系统能够全天候且连续的为各类用户提供准确的导航信息,受到了全球各国的高度关注与重视。近些年,对于卫星导航系统的利用突破了军事应用的范围,已经渗透到了应用前景更为广阔的民用领域,如民用小型无人机低空飞行、飞机进场着陆控制、海洋交通管制、物流管理、移动通信网授时等方面。预计到 2020 年左右,全球卫星导航产业总产值将达5000亿美元,将成为继互联网和移动通信之后的全球第三个高速发展的电子信息产业。
然而随着卫星导航接收机所处的工作环境日益复杂、人为干扰技术的不断提高、以及干扰设备成本的降低,使得卫星信号越来越容易受到干扰。目前关于如何实现卫星导航接收机高性能、抗干扰和小型化已经成为研究的热点,基于阵列天线的小型化、低成本组合导航抗干扰接收机是未来高性能导航终端的必然发展趋势!
目前国内外关于抗干扰方面的研究主要集中于单纯阵列天线或单纯组合导航,尚没有文献给出阵列天线自适应处理和组合导航之间的误差耦合机理,尤其关于低精度惯导、自适应阵列天线和卫星导航接收机一体化设计方面,相关基础问题需要深入研究。通过本项目研究揭示出阵列天线、GNSS和MEMS一体化误差耦合机理,实现了阵列天线空时处理和组合导航预滤波一体化设计,以及一体化条件下GNSS/MEMS深组合滤波理论,同时构建阵列天线、GNSS/MEMS一体化测试平台,开展实验研究,实现阵列天线、卫星导
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
本项目基于激光准直技术利用光敏元件将光强度转换为电信号的特性实现钢轨纵向位移的高精度测量功能。同时采用自动扫描、光电自动对中功能实现了自动化的视准测量和数据采集。现场智能采集终端和B/S上位机管理模式相结合,实现了数据管理和分析的自动化、智能化。
利用激光发射器及接收器中的光敏元件将光强度信号转换为店信号的特性,实现了位移的高精度测量,采用自动扫描、光电自动对中特点实现了视准测量和数据自动采集,采用射频卡电子标签定位方式确保数据采集的准确性和真实性。通过智能采集终端采集数据信息并与B/S上位机管理模式相结合方式将数据传输到服务器,服务器通过计算分析可得钢轨发生纵向位移的数值。
利用激光发射器及接收器中的光敏元件将光强度信号转换为店信号的特性,实现了位移的高精度测量,采用自动扫描、光电自动对中特点实现了视准测量和数据自动采集,采用射频卡电子标签定位方式确保数据采集的准确性和真实性。通过智能采集终端采集数据信息并与B/S上位机管理模式相结合方式将数据传输到服务器,服务器通过计算分析可得钢轨发生纵向位移的数值。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。