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公开(公告)号:CN110995299B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201911059639.6
申请日:2019-11-01
Applicant: 清华大学
IPC: H04B1/10 , H04B7/0408
Abstract: 本发明涉及基于扩维干涉码的电磁波轨道角动量传输方法及系统。系统中,信号发射端子系统包括数据产生模块、串并转换模块、干涉码扩维模块、OAM模态选择模块和信号发射天线模块。数据产生模块输出调制的串行用户数据;串并转换模块将串行用户数据转换成多行并行数据;干涉码扩维模块将并行数据与干涉码相乘形成扩维矩阵;模态选择模块将扩维矩阵各列向量的元素分别相加并经不同模态馈送到天线阵子转换为空间电磁波发出。在接收端,信号接收端子系统包括接收天线阵列和数据解调模块,接收天线阵列将接收的空间传输电磁波发送到解调模块。解调模块将发射信号恢复为用户数据。本发明提高接收端信噪比、降低接收端解算复杂度,可应用于多用户传输。
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公开(公告)号:CN110177067B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910411329.X
申请日:2019-05-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种适合长距离传输的轨道角动量索引调制传输系统及方法。在发射端,该传输系统利用不同模式的轨道角动量电磁波进行组合选择,形成不同模式组合,将用户比特信息分别用幅相调制和轨道角动量电磁波模式组合索引调制进行传输;在接收端,在部分相位面上,通过相位差索引映射的方法判断接收到了哪一组轨道角动量模式组合,从而完成电磁波轨道角动量模式组合到所传输用户比特之间的映射,同时幅相解调的方法恢复另一部分比特信息,与相位差索引映射恢复的比特信息联合最终恢复出原始信息。本发明不仅可以提高通信系统的频谱效率,同时可以实现可靠性、低复杂度的轨道角动量电磁波长距离部分相位面接收。
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公开(公告)号:CN111130612A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911345307.4
申请日:2019-12-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种电磁波量子态轨道角动量通信系统及方法,系统包括发射子系统和接收子系统;其中,发射子系统包括第一高压电源、第一高速电子枪、第一电子回旋产生模块、电磁波调制模块、轨道角动量量子发射器、轨道角动量模态选择器,以及波束赋形辐射器;接收子系统包括依次连接的第二高压电源、第二高速电子枪、第二电子回旋产生模块、轨道角动量量子耦合器、衍射放大装置、电子分选装置、接收解调器以及数据处理单元。本发明能够直接检测电磁波量子态的轨道角动量模态,利用轨道角动量维度传输数据,大幅提高数据传输容量,突破传统天线接收电场强度的容量界。
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公开(公告)号:CN110567518A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910816833.8
申请日:2019-08-30
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 清华大学
Abstract: 本发明一种基于输电线路温度测量的动态扩容系统,包括数据监测装置、数据采集装置和终端处理装置,所述数据监测装置包括第一温度传感器、第二温度传感器、倾角传感器和风速传感器,所述数据监测装置与数据采集装置通信连接,数据采集装置与终端处理装置通信连接,所述终端处理装置用于根据传输过来数据的预估所述输电线路未来一定时间段输电线路输电容量余量,并基于输电线路的输电容量余量实现对输电线路的动态扩容,使输电线路带足负荷,提高了输电线路的运行效率。
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公开(公告)号:CN110283170A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910645263.0
申请日:2019-07-17
Applicant: 清华大学
IPC: C07D471/04 , C07D491/147 , C07D471/10 , A61K31/437 , A61K31/4375 , A61K31/438 , A61K45/06 , A61P35/00 , A61P35/02
Abstract: 本发明涉及一种化合物制备及其在抑制多种肿瘤细胞生长中的应用,具体提出了化合物,其为式(I)所示化合物,或式(I)所示化合物的立体异构体,几何异构体,互变异构体,氮氧化物,水合物,溶剂化物,代谢产物,药学上可接受的盐或前药。相比于Tylophorine,该化合物对肿瘤细胞的抑制活性在不同细胞系均有20-50倍的显著提高,且溶解度以及在有机溶剂中的稳定性均得到了明显改善。
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公开(公告)号:CN105577596B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201410535074.5
申请日:2014-10-11
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种信号生成方法、频偏检测方法及装置,其中,信号生成方法包括:获取移位寄存器生成的第一伪随机PN序列和发射机生成的频域正交频分复用OFDM符号;将所述第一PN序列与所述频域OFDM符号对应相加,获得频域OFDM数据帧;对所述频域OFDM数据帧采用快速傅里叶逆变换IFFT,获得信号帧的帧体数据部分;将预设的信号帧的帧头部分和所述信号帧的帧体数据部分,组成信号帧,生成信号;其中,所述预设的信号帧的帧头部分包括M个预设的PN序列,所述M为大于零的正数。通过本发明提供的信号生成方法、频偏检测方法及装置,能够在OFDM的帧体长度较长时,准确快速的确定载波的频偏,提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN106294148B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610645892.X
申请日:2016-08-08
Applicant: 清华大学
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明提供了一种基于扩展符号变迁系统的C语言程序软件验证方法及装置。该方法包括:对待测对象C语言程序源代码插入验证属性描述;对插入验证属性的C语言程序源代码按照扩展的符号变迁系统ELTS语法构造ELTS程序模型;根据所述ELTS程序模型,生成可满足性求解SMT的模型路径;使用SMT工具对所述ELTS程序模型模型路径进行可达性的分析和验证;根据可达性分析和验证的结果生成ELTS程序模型反例,根据所述ELTS程序模型反例映射生成C语言程序反例。本发明实施例自动化建立ELTS程序模型,结合模型检测和严格的数学推理得到验证结果,相比于其它形式化方法具有准确率更高、程序覆盖率更好的特点,提高了软件验证的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN105978840B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610280763.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 清华大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种旋转电磁波轨道角动量无线传输系统,通过旋转螺旋相位板将发射端电磁波的不同轨道角动量状态数转换成接收端电磁波的不同频偏,进而在接收端可以形成正交频分复用信号。将轨道角动量电磁波由空域接收转变为时域正交接收,可以克服传统具有轨道角动量电磁波波束角造成的自由空间发散问题,实现电磁波轨道角动量长距离、大容量、高频谱效率传输问题。本发明中,基带信号经过调制、上变频到射频后馈入发射天线,经过透镜汇聚后入射到螺旋相位板产生轨道角动量电磁波,之后由旋转装置控制螺旋相位板旋转,进而产生旋转的轨道角动量电磁波。接收端接收部分电磁波后,下变频后送入解调器,采用正交频分复用信号解调方法完成解调。
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公开(公告)号:CN105450573B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410495913.5
申请日:2014-09-24
Applicant: 清华大学 , 北京数字电视国家工程实验室有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种频偏检测方法及装置,其中,方法包括获取第一复帧的末尾信号帧的第一时域响应和第二复帧的起始信号帧的第二时域响应;根据所述第一时域响应和所述第二时域响应,确定逐点共轭乘累加结果;根据所述逐点共轭乘累加结果,确定载波频偏;其中,所述第一复帧与第二复帧为相邻的复帧,所述复帧包括1个复帧同步信道和M个信号帧,所述信号帧包括第一频域二值伪随机PNMC序列、第二PNMC序列和帧体,所述第一PNMC序列与所述第二PNMC序列相邻,所述M为自然数。通过本发明提供的一种频偏检测方法及装置,能够提高对载波同步的精度,提高对载波的频偏的计算的准确性,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN107995664A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711064983.5
申请日:2017-11-02
Applicant: 清华大学 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网河南省电力公司郑州供电公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种驻留定时器阈值的动态改变方法及装置,其中,方法包括:获取用户设备在不同制式的网络覆盖区之间切换的时间间隔;根据在不同制式的网络覆盖区之间切换的时间间隔预测得到下次切换时间;根据下次切换时间得到预测的时间间隔,以根据预测的时间间隔改变驻留定时器的阈值。该方法可以在用户设备联网的过程中根据当前网络连接状况动态地改变驻留定时器的阈值,从而使得用户设备增加网络连接时间,降低垂直切换次数,提升整个网络的服务性能。
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