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以高介电常数介质为基底,利用辐射贴片开槽和微带馈电技术,设计了一款尺寸仅为16mm×12.45mm的小型微带天线。通过在此天线微带贴片周围加载高阻抗表面型光子晶体,有效抑制了表面波,改善了以高介电常数介质为基底的贴片天线的性能,实现了一款多频小型化PBG天线。HFSS仿真结果表明,加载高阻抗表面结构后的微带天线出现了三个谐振频点,分别为2.74、2.86和3.80GHz,其对应的增益分别达到6.02、8.38和5.69dB。所设计的光子晶体天线物理尺寸较小,方向性良好且具有多频特性,因此可为实际通信天线的应用提供参考。 相似文献
132.
目前,数字喷墨打印技术正成为一种多样化替代传统化学蚀刻工艺直接成图的手段。配备有最新压电式喷头和UV曝光装置的前沿工业级喷墨打印机允许终端用户直接打印和固化UV墨水形成所需图形。在PCB工业中,省却传统丝印技术中的图形生成、图形转移、曝光和显影等工艺步骤已经可以实现,而且随之带来的设备、材料及工时的下降意味着更低的生产成本。文章将简介汉印科技公司对这种工业级商用打印机开发和可能应用。 相似文献
133.
提高锯片寿命和切割效率是金属结合剂金刚石锯片制造研究的关键问题。文章通过实验探讨了用不同金刚石、结合剂制备“三明治”式刀头的相关工艺,研究分析了刀头的性能,如硬度、抗弯强度等。实验结果表明:用Cu作黏结相,同时添加少量的Fe、Sn、Ni、Cr作黏结添加相进一步改善性能,经过780℃保温3min的烧结后,“三明治”刀头合金显微组织在6 5 Mn的金属基体上分布着5 0 / 6 0目的金刚石硬质相,这种柔韧性的基体与适当的分散硬质相结合起来,提高了锯片刀头的硬度、切割性能、强度、抗磨损能力及韧性,达到了预期的目的。 相似文献
134.
135.
由于获取方便、表示简单、灵活等优势,点云逐渐成为常用的三维模型表示方法之一。法向量作为点云必不可少的属性之一,其估计方法在点云处理中具有重要的位置。另一方面,由于点云获取过程中不可避免的噪声、误差和遮挡,点云中通常含有噪声、外点和空洞,并且部分采样模型如CAD模型,也会存在尖锐特征,这些都给法向量估计提出了挑战。对当前已有的点云法向量估计算法进行综述,分析其原理及关键技术,着重分析它们在处理噪声、外点和尖锐特征等方面的能力并给出比较,最后为未来研究提供了一些建议。 相似文献
136.
无信息泄漏的比较协议 总被引:20,自引:0,他引:20
关于安全多方计算的研究是目前国际密码学界的研究热点.如果能够安全地计算任何函数,就掌握了一个很强大的工具,实际上任何一个密码协议都可以化归一个特殊的安全多方计算协议.特殊的安全多方计算协议的设计与分析又是当前人们致力研究的课题.基于φ-隐藏假设以及同态公钥加密体制的语义安全性假设,给出了一个特殊的安全双方计算协议--无信息泄漏的比较相等协议.该协议具有公平性:一方知道最后结果的等价条件为另一方也知道这个结果;安全性:除了最后结果以外,不泄露有关双方输入的任何信息;有效性:借助于茫然第三方协助完成计算任务,使协议简单有效,但这个第三方不知道最后结果及参与方的秘密,也不能与参与方串谋作弊;并对协议的正确性与安全性进行了理论证明.该协议在网上投标(拍卖)、网上商业谈判、电子选举等领域中有着广阔的应用前景. 相似文献
137.
138.
139.
两种海杂波背景下的微弱匀加速运动目标检测方法 总被引:2,自引:0,他引:2
该文研究了线性调频(LFM)信号和单频信号分数阶Fourier变换(FRFT)模函数的一些性质,根据这些性质提出了两种基于FRFT模之差的海杂波背景下匀加速运动目标检测的新方法。一种方法利用接收信号与其延时信号的FRFT模之差,另一种方法利用接收信号正旋转角的FRFT模与负对称旋转角FRFT模的镜像之差。两种方法能较有效地抑制海杂波,对信杂比有一定的改善,在低信杂比下具有较好的检测效果。对实测海杂波数据进行仿真,证实了两种方法的有效性。 相似文献
140.
使用安全的分组密码作为基本组件,并搭配合适的链接结构是一种常用的杂凑函数设计方法.当使用安全性较强的分组密码,如高级加密标准(Advanced Encryption Standard, AES)等作为基本组件时,这类杂凑函数的安全性很大程度上取决于链接结构的安全性.基于三重分组链接的杂凑函数(triple-block-chaining-based hash function, HTBC),利用安全分组密码作为基本元件,采用一种特殊的三重链接结构,证明了HTBC杂凑算法的这种链接结构是不安全的.基于该链接结构的弱点,利用相关运算的特殊性质,直接构造出HTBC算法的碰撞,构造碰撞的时间复杂度为1.对于长度满足特定要求的消息,可以构造该消息的第二原像.当使用AES-256作为底层的分组密码时,攻击的最大时间复杂度为2\\+{112},低于穷举攻击所需要的时间复杂度2\\+{128};对于某些满足特定性质的弱消息,攻击的时间复杂度仅为1;如果消息的取值足够随机,攻击的平均时间复杂度为2\\+{46.56}. 相似文献