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公开(公告)号:CN117254235B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202311310666.2
申请日:2023-10-10
Applicant: 南通大学
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明宽带脊波导功分器,包括置于金属壳体内的腔室和设于腔室内的用于功率分配的金属大圆柱,输入端口位于金属大圆柱的正上方,两者通过第一过渡结构连接,金属大圆柱的侧面设置有多个脊波导,输出端口与对应的脊波导之间通过第二过渡结构连接。本发明采用脊波导设计了一款低损耗宽带功分器。本发明利用脊波导低损耗、高功率容量的特性,有效解决了微带型功分器设计存在的高损耗问题,可以满足大功率容量的工程应用。此外,对比同样低损耗、高功率容量的波导,脊波导特有的结构更易实现各种造型需求,易于制造,弥补了波导功分器尺寸庞大、结构笨重的缺陷。
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公开(公告)号:CN115460549B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202211129671.9
申请日:2022-09-16
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
IPC: H04W4/021 , H04B7/0408
Abstract: 本发明提供了一种在通信信道未知条件下的海域远距离通信方法,属于海域通信技术领域。解决了传统海域通信受限于信道难以准确获取的问题。其技术方案为:包括以下步骤:S1、划分通信网格区域;S2、确定通信需求网格集合;S3、构建通信需求网格虚拟队列并计算波束网格组合平均收益;S4、计算波束对应网格评价函数并选用最大值组合;S5、船舶收到数据后向基站反馈确认信息并在网格内广播数据;S6、基站依据反馈信息更新等待虚拟队列和平均收益;S7、通信网格集合未变时重复步骤S3至步骤S7,否则重复步骤S2至步骤S7。本发明的有益效果为:本发明不依赖于海域信道状态信息,自适应调整选择波束与服务船舶。
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公开(公告)号:CN117220731B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311310411.6
申请日:2023-10-11
Applicant: 南通大学
IPC: H04B7/0426 , H04B7/06 , H04B7/145
Abstract: 本发明公开了一种去蜂窝大规模MIMO共生通信的大尺度衰落解码方法,包括:布设分布式接入点AP,物联网设备和一个反向散射装置,所有接入点AP由一个中心处理单元所控制;物联网设备向接入点AP发送信号,同时反向散射装置也会调制这些信号来发送自己的信号;接入点AP接收到信号后,对来自物联网设备的信号进行一次解码并发送给中心处理单元。中心处理单元接收到信号后,将对其进行复制;对于信号A,根据广义瑞利熵定理,中心处理单元对来自物联网设备的信号进行大尺度衰落解码;对于信号B,中心处理单元先用解码信息进行信号消除,再对来自反向散射装置的信号进行大尺度衰落解码。本发明可以有效地降低信号中的干扰项,提高功率效率与频谱效率。
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公开(公告)号:CN118750766A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410789624.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 南通大学 , 苏州申辰医疗科技有限公司 , 盐城同洲骨科医院
Abstract: 本发明属于功能电刺激技术领域,具体涉及一种上肢双关节功能电刺激闭环控制系统及其控制方法。控制系统包括可编程双通道电刺激器、电极、姿态传感器及控制器;所述姿态传感器用以测量来自各个关节的运动加速度与角速度作为反馈信号并将其发送给控制器;所述控制器接收到反馈信号后将其与预设的参考角度信号做差得到误差值,在控制器中实现的控制算法将根据误差实时计算出新的电刺激参数并发送给可编程双通道电刺激器;所述可编程双通道电刺激器在控制肘关节收缩的肱二头肌和控制腕关节收缩的前臂屈肌的肌腹处施加正负交替的脉冲电流,带动关节向减少误差的方向运动,实现双关节的闭环控制。
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公开(公告)号:CN117503114B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202311398802.8
申请日:2023-10-26
Applicant: 南通大学
IPC: A61B5/11
Abstract: 本发明提供了一种实时监测人体膝关节屈曲的光纤传感器及制备方法,属于光纤传感技术领域。解决了结构、成本与使用性能不能兼具的问题。其技术方案为:一种实时监测人体膝关节屈曲的光纤传感器,包括呈螺旋形、两端部相互交错的交错环形单模光纤,连接在交错环形单模光纤一端的第一单模光纤,以及连接在交错环形单模光纤另一端的第二单模光纤;使用时,第一单模光纤与宽带光源相连,第二单模光纤与光谱分析仪相连。本发明的有益效果为:本发明提供的一种实时监测人体膝关节屈曲的光纤传感器结构简单、体积小、灵敏度高、响应范围大、易于制作、成本低廉,提供的制备方法制备过程简单、制备成本低、易于操作、便于重复。
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公开(公告)号:CN118632303A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410706289.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 南通大学
IPC: H04W28/084 , H04W28/08 , H04W84/06 , G06N7/01
Abstract: 本发明属于边缘计算技术领域,具体涉及一种基于分支D3QN的星地融合网络计算卸载方法。本发明方法包括以下步骤:步骤1:建立星地融合网络多级计算构架的通信模型和计算模型;步骤2:建立星地融合网络计算卸载优化模型;步骤3:构建星地融合网络计算卸载问题的马尔可夫决策过程模型;步骤4:利用分支D3QN算法求解星地融合网络计算卸载问题的MDP模型。该方法建立了星地融合网络计算卸载优化模型,旨在通过优化计算卸载和LEO卫星边缘计算资源分配,最小化系统时延和能耗的加权和。本发明的基于分支D3QN的星地融合网络计算卸载方法,对于实现星地融合网络多级协同计算,进而支持随时随地的计算密集型和延迟敏感型服务,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118626823A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410644673.4
申请日:2024-05-23
Applicant: 南通大学
IPC: G06F18/213 , G01R31/00 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06N5/046 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0985 , G06N3/063 , G06F15/78 , G06F9/312 , G06F9/38
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的动态低频采样智能波形分析仪的设计方法,包括:1、通过动态低频采样模块的内置高精度模数转换器对待测波形进行采样、量化和编码,得到高精度波形数据集;2、采样后,将采样结果作为动态低频波形数据集;3、设计波形高精度拟合人工智能训练模型的网络结构,对波形高精度拟合人工智能训练模型训练;4、基于ARM端和FPGA端设计高性能异构加速模块。本发明在实现数据采样仪器智能化的同时,也使人工智能技术进一步边缘化。此外,仪器具有小型化设计,便于携带和操作。通过优化能耗,该仪器适用于各种波形类型,无需进行额外的波形限制,使其在广泛的应用场景中表现出卓越的性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN117855834A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311831843.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于对角寄生带条结构的圆极化去互耦贴片天线,属于微波毫米波通信技术领域。解决了现有圆极化天线去互耦技术存在的结构复杂、尺寸大、占用系统布局空间过多、不能实现方向图解耦的技术问题。其技术方案为:包括天线基板、成对相对布置在天线基板上的主贴片、底部金属层,还包括两组L形寄生带条,每组L形寄生带条分别布置在其中一个主贴片对角处,开设在所述L形寄生带条其中一边的若干个接地通孔一,设置在所述L形寄生带条另一边自由端部的接地通孔二,以及贯穿天线基板的同轴馈电探针。本发明的有益效果为:本发明的天线提出的去耦结构,即在贴片天线的一组对角处引入L形寄生单元和接地通孔组成的去互耦结构。
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公开(公告)号:CN117613532A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311239883.7
申请日:2023-09-25
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
IPC: H01P5/10
Abstract: 本发明公开了应用于室分系统的宽带脊波导巴伦,宽带脊波导巴伦自其输入端至输出端包括依次连接的垂直同轴过渡、双脊波导、水平同轴过渡,双脊波导的输入端使用垂直同轴过渡馈电,双脊波导的输出端使用水平同轴过渡馈电;双脊波导包括上脊、下脊和隔离金属平面,隔离金属平面设置于双脊波导的上脊、下脊之间,隔离金属平面用于将双脊波导的结构均分为两个单脊波导。通过在双脊波导的中间插入金属平面,实现将双脊波导转换为一对单脊波导结构。利用双脊波导的对称性,插入的金属平面不会引起电磁场的不连续,同时双脊上信号具有反相特性且与频率无关,因而在巴伦设计中只需要考虑阻抗匹配,简化了设计。
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