忆海拾贝完整版 (忆海拾贝作文开头)

写科技论文要有自己的想法,没有自己的东东,一般很难在正式刊物上发表。我最早发表在《移动通信》上的技术论文,就是由我自己写的与TD-SCDMA技术关联的几个软件的介绍与分析。毫无疑问,这些都是自己的东西,因为那些软件都是我亲自写的,其心得理会必然是自己的感受。如发表在《移动通信》2011年最后一期,也是我发表的第一篇技术论文“浅析《TD小区扰码优化》软件的研发”,以及后面几期发表的“浅析《通用模型衰耗预测》软件的研发”、“浅析《TD小区覆盖优化》软件的研发”等,虽然是分析软件,但实际上是写这些软件对应时的一些技术。软件只是辅助工具,你只有真正明白了这些技术,才能用相关语言将这些技术用软件形式写出来。

当然,写这些软件时,也并不是早有“预谋”,有些完全是偶然而得。如我写的“浅析《通用模型衰耗预测》软件的研发”这篇文章中的软件,就跟我当时请教我们网络维护中心副主任刘继红有关系。那应该是2011年的事了,当年我的办公室与刘继红的办公室正好是斜对门,彼此经常走动,因而非常熟悉。一天,我正在看一些有关3G和4G的技术资料,文章里讲了无线环境的复杂性,无线信号传输时,需要了解与传输信道特性相关的一些问题,尤其是传输信道环境的特点。为此,我专门到刘继红那里请教,怎样才能了解无线信道的传输特性,刘继红说:这里要用到一个日本人发明的公式——奥村公式。后来我在网一查,才知道已经有许多人做过这些工作。

所谓奥村公式,实际上就是一种无线通信传播的预测模型,也是一种典型的经验公式,但却对移动通信系统的规划、设计和建设至关重要,一直受到国内外业界的高度重视,投入了大量人力物力来分析、研究和实验,前后有Okumura-Hata、COST231等经验统计模型和FDTD、射线跟踪等确定性模型等。对于大电的、宏观的移动通信系统来讲,由于无线环境中电波传播特性的复杂性和多样性,很难用精确方法或解析式来描述移动通信信道。所以,移动通信中无线传播系统的规划、设计和建设,大多使用经验统计模型来解决无线环境的预测,甚至系统内部也需要这样的预测数据。

基于此意,我开发了这款软件《通用模型衰耗预测》,采用的模型也是经验统计模型中的典型代表Planet公式。在Planet公式中有6个K参数,它们是由具体的传播环境决定的修正参数,大多用路测实验方式来予以修正,意义分别是:k1:固定偏差常数;k2:发射与接收距离修正因子;k3:发射天线相对高度修正因子;k4:绕射衍射修正因子;k5:奥村哈塔系数;k6:移动台相对高度修正因子。从这些修正因子中就可以看出,经验统计模型考虑的条件是比较全面的,因为实验发现,面对千变万化的传输环境,人们从这参数入手分析非常简单、方便,实用意义非常高。

在Planet通用模型中,每个K值对模型的影响程度是不一样的,其中k1和Clut总是常数,与传播距离和天线高度无关;k6因是移动台相对高度的修正因子,而移动台相对高度变化不大,所以k6往往是微调参数;k5是奥村哈塔系数,在奥村哈塔公式中一般为6.55,可以认为是常数;k2、k3、k4是与距离、高度和衍射等环境相关的参数,与传播环境密切相关,完全由测试数据决定,是变化最大的三个参数,也是我们关注的主要参数。由上所知,Planet公式的准确性只能建立在实测的基础上。

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发表在《移动通信》上的技术论文之一

写科技论文要有创新意思,哪怕这个独特的意思只是一点火苗,或者是自己对某些问题的看法和分析,就是存在某些错误,或者是举其不定也是有意义的,但必须是别人没有做过的东西,这样的文章之所以容易被技术性刊物接纳,是因为专业编辑都知道,科学研究是允许犯错误的,你写的东西不管是正确的,还是错误的,只要能够对他人有借鉴作用就有发表的价值。如我最后发表在《移动通信》2014年第8期上的文章“TD-LTE的ISI和ICI干扰分析”,就是我对ISI与ICI比较之后的感受。再如发表在《移动通信》2012年第11期上的“用延时器将面阵转为体阵波束赋形的研究”,当时没有发现问题,后来在我对阵列技术有了较深的研究后,总觉得有点问题。

与原来写科技文章不仅有稿费收入,修改要求也比较低的情况完全不同的是,写科技论文,一般情况下不仅需要支付费用不低的版面费和审稿费,编辑对稿件的要求也很高,有一次修改、二次修改,甚至还有三次修改,这都是很正常的事,尤其是查重方面,对你引用他人的东西都有许多的限制,你引用别人的东西时,还不能简单地直接拷贝,或者说直接拷贝的东西必须较少。其实,刚开始时,最让我难办的就是发表文章时,还需要支付费用的问题,我辛辛苦苦写了文章,还要我自己出钱才能发表。别说我的钱不多,就是有钱,我也不能出这笔“冤枉”钱。但若不出这笔“冤枉”的版面费,你的那点来之不易的想法能在哪里公之如众、与人共享呢?

当然,我也自知之明,归根结底还是自己的研究能力和水平不够,若是论文的质量水平很高,具有较强科研价值,相关专刊也会向你约稿,可在不需要支付任何费用时向你伸出橄榄枝。若你的研究能力强,英文水平又高,还可以直接投寄到国外的相关刊物上发表,这些刊物不仅名气很大,影响因子可以高达十几至几十,而且多数不需要任何费用。一句话,有真才实学的人,在那里都是受欢迎的。我自知之明,但我还是喜欢了解前沿科学技术,想用高新技术来充实自己,使自己变得强大,所以我一直都在想办法解决审稿费和版面费用问题,虽然我不喜欢,但却不得不做。

记得有一年,我写了一篇自认为具有一定原创性的学术论文,直接寄到了属于中国物理学界的顶级类刊物《物理学报》上,很快我收到了回复的邮件,但却是要求我先寄去200元的审稿费!且别说本单位领导对于在与通信无关的刊物上发文章本来就不感兴趣。就是这八字还没有一撇的时候就要我先出钱的事,我自己无论如何也说服不了自己。在编辑还没有将我踢出之前,我就没有与编辑通信了。后来我又在几个国内水平较高一点的刊物上投过几篇稿子,基本上都是先要审稿费,或者阅后直接就打回。看来学术研究我还任重道远,自知之明后也就消停了许多。

还是在与通信技术相关的专业技术性杂志上发表与通信技术关联的文章好,不仅容易被单位领导看好,论文发表的机会也要大得多。在网上一搜索,能够发表通信技术论文的刊物还真的不少,尤其是还有与本单位对口的《移动通信》杂志,这不就是冲着我们移动通信企业专办的刊物吗?自此,我便有意把重点放在《移动通信》杂志上了。在了解了一些发表文章的导向后,又向相关领导试探了口风,看看是否可以解决审稿费和版面费的问题。更重要的是,我开始注重调整自己的文章思路,关注无线通信技术了,或许这才是我真正应该面对的专业技术。

当年我在《移动通信》上发表论文的版面费标准是每个版面300元,而我发的论文少则5个,多则有7个版面。好在当时公司支持科技创新,网络部领导还主动与办公室领导沟通,不仅可以报销每篇发表论文的版面费,另外还有800元的奖励。“重赏之下必有勇夫”,自此我在移动通信技术的研究方面有了足够的动力,技术论文发表一浪胜过一浪。我先后在2011年12月到2014年8月期间,在《移动通信》刊物上发表了22篇,在《计算机与网络》上发表了2篇,在《云南民族大学学报》上发表了1篇,总共有25篇论文,加在一起共得到了公司2万元的奖励。同时我还在集团公司科技创新平台上发表了7个项目,得到的奖励也有3500元。

今天想来,真的应该感谢当时公司主管部门的相关领导,在我从事科技论文创作的初始时期,能够在经济方面毫不吝啬地给予了我大力的支持。如果没有个支持,我可能第一步都迈不出去,更别谈后面的发展了。真的,做人要本分,要有感恩之心,真的应该感谢当时公司的网络部和办公室的领导。在今天看来,我在撰写科技论文方面,采用的与公司共同成长的思路是完全正确的,不仅能为公司做点有益的技术性工作,在为公司完成集团科技创新下达的相关指标的同时,还能顺便发表自己专业技术文章,获得相关奖励,过可以一举两得的好差事。

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发表了技术论文的部分技术专刊

开始时,我是想在学术研究方面有所突破,因为纯学术研究一直都是我比较感兴趣的内容,我也一直在这方面努力。首先,我专门研究过电磁计算理论中影响最大的“有限元计算”技术,后来又研究了电磁场理论中的专门计算技术“时域有限差分(FDTD)法”,再后来还研究过“平面波计算法”等,研究的同时我还写过一些与这些技术相关的论文,虽然自我感觉不错,但一直没有得到学术专刊的响应,心里也多少有些恼奥与失望。如我采用解析算法、TMM算法、FDTD算法、PWM算法共同研究过一维光子晶体的禁带问题,全面分析了这些算法的区别,但寄出后仍然石沉大海。

FDTD算法,是一种典型的可以利用计算机迭代完成的数值算法,它将无限的微分计算,变换成有限的数列式计算,再通过已知的前步内容来分析未知的后步内容,在不断的循环迭代下,最后得到可取的收敛结果。所以,用FDTD算法很容易将麦克斯韦微分方程组展开,但求解的精度完全取决于时间步长和空间步长,一方面时间步长和空间步长是决定这种数值迭代是否存在收敛结果的重要因素,另一方面时间步长和空间步长越小,这个迭代结果越接近真实情况,但计算资源的耗费也就越大,一个稍微大一点的三维场景建模的MATLAB程序,少则几十分钟,多则十来个小时。

用FDTD的缺点是计算资源要求很高,一般难以满足,但它可以适合任何现实中的场景,虽然我一般只用FDTD仿真小电场景,但毕竟仿真的场景可以是不受限制的现场建模设计。若采用PWM(平面波法)算法,则恰好相反,平面波法中的平面就已经说明了该方法的要求是,电磁波必须是平面波,因为只有这样,麦克斯韦矢量方程组才能够简化为标量式。显然,该算法实际上是一种特殊情况下的理想应用,在实际应用中只适用于近似于平面波的场景。PWM算法,虽然是一种可以应用于大电环境之中的解析算法,但仅适应于某些特殊场景,没有通用性。另外,PWM也不能对时域动态仿真,计算场景与FDTD完全不同。

在学习了FDTD和PWM算法后,我先后通过微型计算机做过许多工作,虽然微型机的内存有限,CPU能力不行,FDTD运算十分吃力,但通过学习也略有收获,尤其是在计算光子晶体的光波传输时,仿真中看到的不仅是单个光子(实际上就是一个电波或磁波)在光子晶体波导中的传输机理,还看到了光子晶体作为一个新型的人造材料的潜质和潜力,因为在光子晶体的波导中,光的传输可以在光子晶体波导的垂直结构处绕射传输,还没有较多的辐射损耗,这是光纤传输中都无法做到的事件。可见光子晶体波导在集成光学中的应用是有意义的。

后来我又写了篇有关光子晶体禁带研究的纯学术文章,不久竟然收到了《云南民族大学学报(自然科学版)》编辑的修改稿通知。云南民族大学虽然算不上什么有名气的大学,但好赖也是真正搞纯学术的大学,其修改稿要求还是比较高的,一改、二改、三改后才被正式发表。这篇发表在2013年第1期上的文章是“三维平面波法讨论及光子晶体完全禁带分析”,共占用了7页版面,版面费不算高,每页只有100元,还有每页20元的安慰稿费。但因稿费太少,只有140元,编辑说难得邮寄,干脆就用多寄几本学报杂志来结账了事。

看来云南民族大学还是蛮有意思的!

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发表在《云南民族大学学报》上的学术论文

其实我在通信企业工作时最早参加的相关学术会议时间,可以追溯到1992年10月参加的由厦门大学主办的“第五届全国纤维光学与集成光学学术讨论会及第四届光计算学术讨论会”(见下图所示),其中发表在论文集中的论文是《有机非线性材料MNA,POM晶体芯光纤及倍频研究》,这实际与的硕士研究内容有关,由于我的硕士论文是最后学期的几十天内突击完成的,在研究所时已经没有时间参加相关会议了。而当年6月我才从中国科学院长春物理所研究生毕业,获得了理学硕士学位,同年8月又入职到了岳阳市邮电局,并在市局教育科下辖的职工轮训站当上了职工培训老师。可能是教育科的老师第一次参加这样的会议,或是其他别的什么原因,局主管领导居然同意了我参加这次学术会议。

参加这次会议,是我在当年的6月份研究生毕业离开长春后,相隔四个月后再次见到导师于老师和师兄马少杰等人,特别是再一次见到了郑杰,我非常高兴。虽然我已经不是长春物理所的员工了,身份只是岳阳市邮电局教育科的教职员工,与他们聚集在一起多少有点自卑的感觉,但能与导师及曾经一起工作、学习和研究过的师兄弟及朋友再次在南方厦门见面,总认为是一种缘分,毕竟我们现在彼此相隔万水千山、相距万里之遥。更重要的是,在厦门我还见到了我的大师姐,见到了于老师的第一个博士生,见到了一些中国著名集成光学领域的专家学者们。

第二年的1993年10月我又一次参加了由浙江大学主办的“第七届全国集成光学学术讨论会”,发表在论文集上的论文是《平板三分支光波导的特性方程》,这是在工作之余的研究成果。那次会议结束当我回到市局后我们教育科的主管领导,不知什么原因突然醒悟了,并通过科长转告我说,今后市局再也不批准我参加这样的与企业没有关系的会议了。自此,我结束了我在研究生时期的专业研究,一个连基本学术讨论会都不能参加的人,还能提得起研究兴趣吗。为此,我开始关注自己的出路了。好在这个关键时刻,岳阳师专数学科的相关老师向我伸出了橄榄枝,邀请我帮助他们刚刚招收的计算机应用专业班,教授计算机技术课程。至此,我开始走上了计算机技术与移动通信技术的研究道路,开启了研究新技术新应用的征程。

我发表在浙江大学会议论文集中的《平板三分支光波导的特性方程》文章,是我已入职岳阳市邮电局教育科轮训站将近一年后的1993年6月,因对自己学习过三年的专业在感情上仍然不能放手时,一边工作一边计算的成果。集成光学研究中的一个重要器件是,在平板玻璃上用离子溅射或质子交换等方法,使其在玻璃上生长出脊形光波导,最常见的有直条波导和二分支波导,其中二分支波导的目的主要是支持波分作用,即在条形波导中同时传输的两种不同波长的光,在通过二分支波导后可自行分离出来。但三分支波导还没有这方面的研究文章,我的这篇论文中研究的就是可以分离出三种不同波长光的特性方程,这是一种解析式分析过程。

我知道,在自然科学的研究领域中,不管我的研究工作有没有应用意义,但至少可以是一家之言,具有一定的参考意义。如果条件允许的话,当时我还决定继续研究四分支、五分支,甚至N分支光波导的特性方程。N分支光波导加工工艺并不难,但理论上可分离出N个波长的光,是因为不同波长的光对波导的几何特性非常敏感,只要能够使加工出来的分支波导的几何参数,与不同波长光在理论值相对应,当聚合有N种不同波长的光传输到N分支后,理论上就会被N分支波导自行分离出来。显然,能够正确计算并了解这些分支波导的几何特性,特别是了解它们的特性方程式,是N分支波导成败的关键技术,所以我的研究还是有点意义的。

这也是我当时给自己规划的发展方向。因为离开物理后,工作在一个地市级邮电局的职工轮训中,唯一的研究条件就是时间和自己的大脑与手中的笔。能够为集成光学领域做一点力所能及的工作,也就只能从理论上做一些计算方式的工作了。国家毕竟花重金培养了我三年,无论如何也要对得起国家。更重要的是,我不能轻易荒废自己努力了三年的且非常有前途的学科专业。遗憾的是,单位领导并不领我的情,也不支持我参加与通信技术无直接关系的学术会议,以至于下图所示的这两本论文集,只能作为我曾经参加过专业会议的历史而留作纪念了。(待续)

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发表了学术论文的学术会议的论文集