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61.
针对AOS空间通信系统的自适应帧生成算法帧生成时间门限值需要人工设置问题,提出一种流量预测下智能寻优门限值的AOS帧生成算法。该算法使用小波神经网络对ON/OFF模型产生的自相似流量进行预测,根据预测流量计算复用效率和平均包时延,使用人工鱼群算法对建立的综合评价函数进行智能寻优,从而得到帧生成算法的最佳门限值。该算法可以随自相似流量的变化自适应地确定门限值,在保证高效的复用效率的基础上,大大降低了系统的时延,从整体上提高了系统性能。  相似文献   
62.
受限于发动机燃烧数值模拟需要长时间超级计算机运行的问题,发展了一种基于“分段-组合”残差神经网络的氢气零维点火计算方法。以氢气零维点火算例为基础,基于自主研发的高超声速内外流耦合数值模拟软件AHL3D构建数据集。数据集中输入变量为超声速工况下的温度、压强及8种组分质量分数的初始状态值,输出变量为3000个时刻点的温度、压强及8种组分质量分数状态值。构建了一种“分段”训练、“组合”预测的残差神经网络框架。算法首先将高维输入数据进行降维训练,再将“分段”模型预测后的参数冻结形成“组合”模型。与氢燃料直接计算相比,实验结果表明“分段-组合”残差神经网络可显著提升计算效率,对于11组分29反应的反应动力学模型可获得9.13倍的计算加速比,均方根误差降到了7.85×10-5,氢燃料参数的预测精度都高于98%,计算效率及精度优于现有的神经网络燃烧计算方法。  相似文献   
63.
田野 《飞碟探索》2012,(12):16-18
关于虚拟行星尼比鲁和2012年12月21日是世界末日的谣言泛滥成灾。“向太空生物学家发问”网站已经收到成千条关于尼比鲁和2012的问题,并且给出了答案。以下就按照逻辑顺序列举出最有名的“20个问题”,并附上详细的解答。  相似文献   
64.
田野 《飞碟探索》2011,(9):22-23
蒂姆·德·齐乌教授,2007年9月-2008年8月任欧洲南方天文台台长,某次造访天文台时拍摄的照片。照片中他站在帕瑞纳观测平台的六个穹顶前面。在日落时分,外壳打开后的望远镜会做好观测准备。  相似文献   
65.
田野 《飞碟探索》2011,(12):26-26
这张是阿塔卡玛大型毫米波,亚毫米波阵列的艺术家印象图.坐落于智利安第斯山海拔5000米的查南托高原上。阿塔卡玛是现存规模最大的地面天文设备,它由一系列高达12米的巨大的亚毫米天线组成,周围基线绵延几千米。  相似文献   
66.
田野 《飞碟探索》2011,(10):22-23
81.观测平台鸟瞰图 智利阿塔卡玛沙漠的帕瑞纳山峰高2600米,欧洲南方天文台的甚大望远镜就部署在这里。这张俯瞰照片展现了为活动辅助望远镜建造的各色建筑。图中最大的几个结构是甚大望远镜的四个8.2米单体望远镜的罩壳。这张照片拍摄于2005年,目前有四台VLT干涉仪辅助望远镜在运转,图中只显示了其中的二台。照片右上角的小装置即为即将投入使用的VLT巡天望远镜。  相似文献   
67.
田野 《飞碟探索》2012,(10):50-51
地球,一个特别的星球。地球上有液态水、板块构造以及保护它不受太阳光线侵害的大气层。但是,许多科学家认为,地球最具特色之处就是人类的存在。  相似文献   
68.
通信卫星姿态控制系统的发展是与卫星结构形状的演变密切相关的。要求星上电功率不断增大是卫星结构形状及其姿态控制系统发展的主要动力。本文通过西方国家和苏联发展通信卫星所采用的两种不同技术途径,介绍了姿态控制系统从自旋稳定经由双自旋和动量偏置到零动量控制系统的发展过程,着重说明了有关姿态控制的问题和迄今为止所采用的解决办法。最后简要说明未来飞行任务中将出现的姿态控制问题。  相似文献   
69.
欧洲X-射线观测卫星(Exosat),重500公斤,直径2.1米,高1.35米(不包括高1.85米的太阳帆板)。它将置入近地点为500公里,远地点为200,000公里的大偏心率轨道,其主要任务是研究高能宇宙射线产生过程,探测软X射线和硬X-射线。1977年开始工业技术设计和研制,1981年进行飞行模型总装,目前卫星的研制工作已进入决定性阶段。卫星的结构特点是:卫星中心体敷有超绝热层,装有一块单自由度回转式太阳帆板。所有分系统都安装在中心体外壳内,各种科学仪器的窗口均位于卫星的一侧,可以沿X轴或平行于X轴观测。在发射期间,太阳帆板折叠在一起,盖住低能成象望远镜和中  相似文献   
70.
凹腔作为超声速燃烧室的典型构型,对燃烧状态下的相关物理量进行准确诊断,有利于定量分析和研究超声速燃烧的机理。相对此前采用激光纹影等通程积分密度场显示方法,研究设计了一套锐聚焦深度小于1mm的激光聚焦纹影,用于显示凹腔截面的燃烧流场波系结构;同时利用羟基平面激光诱导荧光(OH-PLIF)和聚焦纹影同步诊断同一截面的温度场和密度场。试验结果表明,所显示截面内的波系结构清晰,得到了更多流场细节,同时也标记出了该截面内氢气燃烧状态,二者具有较好的一致性。该同步诊断结果可以更好地了解剪切层在燃烧室的运动及燃烧发展轨迹,以及不同参数的氢气喷射对剪切层和燃烧状态的影响等。获取同一截面的波系结构和燃烧状况的同步数据,对于研究燃料喷射以及凹腔燃烧等具有一定的参考价值。  相似文献   
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