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[2018年第五届系统与信息化国际会议(ICSAI) - 中国南京(2018.11.10-2018.11.12)] 2018年第五届系统与信息化国际会议(ICSAI) - 基于效益优化与动态路径系数的光网络流量控制算法
摘要: 为避免流量控制中的拥塞问题,本文提出一种基于效益优化与动态路径系数的光网络流量控制算法(BO-DPC)。该算法根据网络信息实时调整路径系数:当请求流量可顺畅通过时降低度量系数,反之则增大路径度量系数。这种调整能使请求流量导向拥塞程度较低的路径。若出现拥塞趋势,系统将自动丢弃大尺寸请求。与同场景下的传统SPF算法相比具有显著优势,验证了该算法的适用性与合理性。
关键词: BO-DPC,流量控制,SPF
更新于2025-09-23 15:22:29
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[2018年IEEE能源转换大会暨博览会(ECCE)- 美国俄勒冈州波特兰市(2018.9.23-2018.9.27)] 2018年IEEE能源转换大会暨博览会(ECCE)- 一种用于开关磁阻电机驱动太阳能水泵的双输出降压-升压变换器新拓扑结构
摘要: 本文提出了一种新型单开关双输出Zeta衍生直流-直流变换器配置方案,用于高效采集光伏(PV)电力驱动四相开关磁阻电机(SRM)灌溉泵。该系统设计旨在最小化成本与复杂度的同时,同步保障光伏阵列的最优运行。所提出的变换器融合了"Zeta"与CSC(标准开关单元)变换器的混合结构,因而兼具两者的优势特性——包括瞬时占空比控制、Zeta与CSC变换器共用开关节点等。该变换器能提供持续驱动功率、低纹波输出电流及平衡的双路输出电压。其连续导通模式(CCM)运行有助于降低参数应力并提升转换性能。实现光伏电力优化与SRM平稳自动启动是该直流-直流变换器的两大核心目标。系统还采用了新型无偏差最大功率点跟踪(MPPT)技术,且该MPPT控制具有通过调节变换器占空比来调控抽水流量的附加优势。总体而言,本系统提供了一种经济高效、免维护的光伏驱动水泵解决方案。
关键词: 光伏阵列、流量控制、开关磁阻电机与水泵、双输出变换器
更新于2025-09-23 15:19:57
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[2018年IEEE国际应用电磁学、信号处理与通信会议(AESPC) - 印度布巴内斯瓦尔(2018.10.22-2018.10.24)] 2018年国际应用电磁学、信号处理与通信会议(AESPC) - 氢化非晶碳氮化硅波导的温度效应及其传感应用
摘要: 长期演进-无线局域网(LTE-WLAN)聚合(LWA)作为第三代合作伙伴计划(3GPP)第13版中一项颇具前景的技术,近期崭露头角。该技术能在分组数据汇聚协议层高效聚合LTE与WLAN,使上行流量通过LTE承载,下行流量则可同时经由LTE和WLAN传输。此举消除了WLAN的所有争用不对称问题,并能实现授权频段与非授权频段在下行链路上的最优利用。本文提出LWA的一项新特性——其流量控制方案,该方案用于控制如何在授权与非授权频段聚合下行流量。这种聚合技术利用基于用户设备的流量控制反?。ㄒ訪WA状态报告形式呈现),且可扩展适用于任意数量的频段及无线技术。尽管本文提供的性能评估基于LTE-Advanced Pro环境,但相同原理同样适用于5G网络。典型企业场景的仿真结果表明:相较于仅使用LTE的网络,LWA可使用户性能提升达8倍;相较于仅使用WLAN的网络,性能提升达3.7倍。研究还探讨了文件大小与LWA状态报告频率对网络性能的影响。
关键词: 无线局域网(WLAN)、聚合、LTE与WLAN聚合(LWA)、流量控制、长期演进技术(LTE)、蜂窝网络
更新于2025-09-19 17:13:59
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氰基取代对体异质结太阳能电池共轭聚合物的影响
摘要: 便携式自主泵在微流控领域的低成本即时检测(POCT)应用中具有重要需求。微流控实验室通常采用商用泵(如注射泵、压力泵或蠕动泵)实现精准流体输送,但其体积庞大且成本高昂,难以集成至微型化微流控设备。本研究提出一种带压缩力的便携即插即用注射泵,通过内置三个被动阀的微流控流量调节芯片实现恒定流量自动调控。该泵的核心特性在于其流量调节能力——这一特性已被成功应用于T型微流控混合器的被动式样品混合稳流供给,以及惯性微流控芯片的高效颗粒分离。我们相信,这种自给式便携即插即用注射泵将推动微流控系统的微型化进程,为微流控技术的大规模应用奠定基础。
关键词: 被动阀、流量控制、即插即用泵、流量混合、颗粒分离、微流控技术
更新于2025-09-12 10:27:22
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介质阻挡放电多级等离子体气动执行器的放电特性与流量控制实验
摘要: 对气动激励等离子体诱导气流特性的测试与诊断是等离子体流动控制的重要依据。为深入理解等离子体气动激励的电气特性以及激励电压幅值和相位对诱导流特性的影响,本研究选用对称分布的介质阻挡放电激励器开展实验研究。实验结果表明:对称分布激励器的放电形式为丝状放电,且均匀出现在高压电极周围,这与非对称分布激励器的放电形态存在差异;当靠近激励器的高压电极施加同幅值同相位的电压时,诱导产生的定向射流垂直于激励器表面,速度量级为米每秒;改变激励器高压电极所施加电压的幅值或相位可诱导产生朝左上方或右上方的射流,但无法有效提升诱导气流速度。
关键词: 介质阻挡、流量控制、气动执行器、放电特性
更新于2025-09-09 09:28:46