Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available On the multiplicative Zagreb coindex of graphs
EN
For a (molecular) graph G with vertex set V (G) and edge set E(G), the first and second Zagreb indices of G are defined as [formula] and [formula] respectively, where dG(v) is the degree of vertex v in G. The alternative expression of M1 (G) is [formula]. Recently Ashrafi, Doslic and Hamzeh introduced two related graphical invariants [formula] and [formula] named as first Zagreb coindex and second Zagreb coindex, respectively. Here we define two new graphical invariants [formula] and [formula] as the respective multiplicative versions of [formula]. In this paper, we have reported some properties, especially upper and lower bounds, for these two graph invariants of connected (molecular) graphs. Moreover, some corresponding extremal graphs have been characterized with respect to these two indices.
EN
In this work, a Iow complexity time domain channel estimation algorithm for LOFDM (Lattice Orthogonal Frequency Division Multiplexing) systems is proposed through doubly-average based on the equivalent time-frequency subspace projection and traditional frequency domain pilot time domain average (FPTA) algorithm with special pilot design. Furthermore, the interference problem is analyzed and the Cramer-Rao bound (CRB) of the time domain channel estimation for LOFDM systems is also deduced. Our theoretic analyses are confirmed by numerical results.
PL
Zaproponowano algorytm określania w dziedzinie czasu kanałów dla systemu LOFDM bazujący na projekcji czasowo-częstotliwościowej podprzestrzeni oraz systemu pilota FPTA. Przeanalizowano problem zakłóceń. Analizę teoretyczną potwierdziły rezultaty numeryczne.
3
Content available remote On Exceptions in the Brauer–Kuroda Relations
EN
Let F be a Galois extension of a number field k with the Galois group G. The Brauer–Kuroda theorem gives an expression of the Dedekind zeta function of the field F as a product of zeta functions of some of its subfields containing k, provided the group G is not exceptional. In this paper, we investigate the exceptional groups. In particular, we determine all nilpotent exceptional groups, and give a sufficient condition for a group to be exceptional. We give many examples of nonnilpotent solvable and nonsolvable exceptional groups.
EN
A new polyorganosiloxane acrylate (POSA) has been obtained as a result of Michael addition reaction of polyorganosiloxane modified with cyclohexylamine with methyl end groups (MCAPS) and hexanediol diacrylate (HDDA). 1H NMR and FT-IR methods confirmed the course of a reaction of N-H groups of MCAMPS with acrylic groups of HDDA. POSA has been used to modification of UV-cured epoxy-acrylic system (HDDA + butyl acrylate + epoxy-diacrylate resin). It has been stated that even small POSA content (1-1.5 wt. %) causes significant changes of surface properties of cured coatings. Namely, contact angle and its hysteresis increase, gloss decreases while final hardness does not change. Using XDS method it was showed that POSA selectively concentrated on the surface of cured coatings.
PL
W wyniku reakcji addycji Michaela z udziałem modyfikowanego cykloheksyloaminą poliorganosiloksanu z końcowymi grupami metylowymi (MCAPS) oraz diakrylanu heksanodiolu (HDDA) otrzymano nowy akrylan poliorganosiloksanowy - POSA [równanie (1)|. Metodami 1H NMR (rys. 1) oraz FT-IR potwierdzono przebieganie reakcji grup N-H MCAMPS z grupami akrylowymi HDDA. Związek ten użyto do modyfikacji układu epoksydowo-akrylowego (HDDA + akrylan butylu + żywica diakrylanowo-epoksydowa) utwardzanego pod wpływem promieniowania UV. Stwierdzono, że już niewielka zawartość POSA (1-1,5 % mas.) powoduje bardzo istotne zmiany właściwości powierzchniowych utwardzonych powłok. Mianowicie, zwiększa się kąt zwilżania (rys. 2) i jego histereza (rys. 4) oraz oporność powierzchniowa, maleje połysk (tabela 1), natomiast końcowa twardość nie ulega zmianie (rys. 5). Metodą rentgenograficzną (XDS) wykazano, że POSA koncentruje się selektywnie na powierzchni utwardzonych powłok (rys. 3).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.