简介:基于二维有限元法,分别对磁通切换双凸极电动机(FSPM)的静态场和瞬态场进行了有限元计算,着重探讨了6/7极FSPM结构及特性,并与6/5极FSPM进行对比研究。研究结果表明,6/7极FSPM比6/5极具有更小的齿槽转矩,磁链和反电势波形具有更好的正弦性。
简介:摘要当前社会快速发展,科学技术日新月异,在互联网技术快速发展和普及的时候。移动终端和智能终端的广泛普及,对于通信技术和现代生活的应用有非常突出的作用,这使得无线通信技术取得了新的发展,而这一发展机遇的面对是在全球第五代移动通信技术发展背景和研发,不断走向正规的情况之下诞生的。5G移动通信网络是研发出新技术的,综合体,凭借自身的多种优点,可以有效的弥补各种移动通信技术,安全性较低,或者通信速率较慢的问题,逐步成为一种传输速度非常快,而且能带来清晰图像技术的传统方式,它的通信效果更优于传统的通信技术,也有本身独特的特点,在应用趋势方面有其特殊性.
简介:摘要自20世纪80年代开始,全球走进移动通讯时代,从1G时代逐渐发展到4G时代,预计在2020年进入5G时代。5G研究已经从全球开始,2012年,欧盟委员会开启5G研究,2013年韩国成立5G研究,同年日本也展开了5G研究。在本文中,笔者首先介绍了5G的概念,其次介绍了需求和愿景,需求主要介绍了用户、网络两方面,用户需求主要从拉动数据流量激增和关注用户体验提升展开,网络需求主要从频谱资源的有限性和网络融合两方面介绍。在愿景方面,笔者介绍了提升网络资源效率、网络融合化、绿色节能三方面。
简介:摘要我国对5G通信今后的发展与研究投入了很大的热情与关注,IMT-2020(5G)推进组在国家的支持下规划了有关于5G研发试验的各个阶段并准备于2016年开始实行5G关键技术(毫米波通信、大规模MI-MO、D2D通信技术等)的实施。众所周知,移动通信网络技术发展至今,2G、3G和4G,每一代都有一个十年的发展周期。尽管移动通信技术经过了30年的发展与更新,比起第一代移动通信系统,其数据传输速率已经大大提高,可是目前在这个数据传输大爆炸的21世纪,移动通信服务仍然面临着巨大挑战。将来5G的系统将会是一个满足数据传输率增加1000倍,同时更加智能化、有更大的资源利用率、拥有更高的能效以及更快的传输速率的系统。