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公开(公告)号:CN109785898B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910032923.8
申请日:2019-01-14
申请人: 清华大学
IPC分类号: G16B5/00
摘要: 本发明涉及一种基于微生物网络评估环境污染风险的方法,主要针对土壤、地表水、地下水、底泥等环境介质进行污染风险评估。本发明的步骤如下:通过宏基因组测序获得环境样品微生物群落结构和相对丰度数据,同时获取对应样品基本环境指标;根据优势微生物与关键环境指标构建微生物互作网络模型;通过微生物共存关系中正负相关比例和网络平均度变化,评估环境微生态系统稳定性,负相关比例降低预示环境污染风险增大,需要采取适当环境污染防治措施。本发明是基于生态学的统计方法,与基于多种环境理化指标监测评价环境污染的常规方法相比,可在污染发生前做出预判,有助于监测者对环境污染防治时机做出及时、准确的判断。
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公开(公告)号:CN111541485A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010325231.5
申请日:2020-04-23
申请人: 清华大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/60 , H04B7/0413
摘要: 一种高相关性信道下的可见光MIMO通信系统,为N×N的MIMO-VLC系统,包括发射机和接收机,所述包括发射机中包含N个紧密排列的具有不同倾斜角度的发光二极管,接收机中包含N个紧密排列的具有不同倾斜角度的光电探测器,从而使得每个信道增益的大小不同,并能够实现复用增益。本发明紧密的含义是,相邻发光二极管之间的距离以及相邻光电探测器之间的距离在系统中视为零。本发明还提供了提出了发送信号向量优化的方法,仿真实验证明,本发明优于传统的重复编码方法,降低了MIMO-VLC通信系统的误码率,进一步提高了通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN111541485B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010325231.5
申请日:2020-04-23
申请人: 清华大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/60 , H04B7/0413
摘要: 一种高相关性信道下的可见光MIMO通信系统,为N×N的MIMO‑VLC系统,包括发射机和接收机,所述包括发射机中包含N个紧密排列的具有不同倾斜角度的发光二极管,接收机中包含N个紧密排列的具有不同倾斜角度的光电探测器,从而使得每个信道增益的大小不同,并能够实现复用增益。本发明紧密的含义是,相邻发光二极管之间的距离以及相邻光电探测器之间的距离在系统中视为零。本发明还提供了提出了发送信号向量优化的方法,仿真实验证明,本发明优于传统的重复编码方法,降低了MIMO‑VLC通信系统的误码率,进一步提高了通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN115152164A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202080095984.X
申请日:2020-02-21
申请人: OPPO广东移动通信有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H04B10/116
摘要: 本申请实施例公开了一种可见光通信网络。所述可见光通信网络包括多个光网络节点;所述多个光网络节点中的任意两个光网络节点之间通过光学连接方式连接;所述多个光网络节点形成至少一条光通信链路,每条光通信链路中包括所述多个光网络节点中的至少部分光网络节点;其中,第一光网络节点,用于通过与其他光网络节点之间的光学连接与所述其他光网络节点传输光信号;其中,所述第一光网络节点为一条光通信链路中的任一光网络节点。
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公开(公告)号:CN114573085A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210169466.9
申请日:2022-02-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/06
摘要: 本发明涉及一种地下水原位电产过氧化氢的电极井和方法。该电极井包括阳极、氧还原阴极以及安装于氧还原阴极上的气室;阳极和氧还原阴极能够分别与外接电源电性连接以用于为电极井提供电能;气室固定于氧还原阴极以用于为氧还原阴极提供氧气;氧还原阴极处发生的反应包括O2+2H++2e-→H2O2。在该电极井中,通过气室的设置提高氧还原阴极处的氧气浓度,促进氧还原阴极原位产生过氧化氢,提高氧气利用率和氧还原阴极处的过氧化氢的浓度,进而强化地下水原位修复。
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公开(公告)号:CN110247703A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910339819.3
申请日:2019-04-25
申请人: 清华大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC分类号: H04B10/116 , H04B17/336 , H04L25/02 , H04L25/03 , H04L27/36
摘要: 一种高速可见光通信系统中的分段频域前均衡方法,通过信道估计得到每一个子载波所在频率的信噪比(SNR),进而得到信噪比曲线,根据所述信噪比曲线进行比特功率分配,为每个子载波分配调制阶数,即符号映射的阶数,并根据信噪比曲线设计频域均衡器,其中频域均衡器的分段数由信噪比曲线的倾斜程度决定,每个子载波的信噪比值在均衡前后的变化不超过6dB。与现有技术相比,本发明在高频段不再消耗较多功率,可大大提升光通信系统的速率以及系统整体性能。
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公开(公告)号:CN109785898A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910032923.8
申请日:2019-01-14
申请人: 清华大学
IPC分类号: G16B5/00
摘要: 本发明涉及一种基于微生物网络评估环境污染风险的方法,主要针对土壤、地表水、地下水、底泥等环境介质进行污染风险评估。本发明的步骤如下:通过宏基因组测序获得环境样品微生物群落结构和相对丰度数据,同时获取对应样品基本环境指标;根据优势微生物与关键环境指标构建微生物互作网络模型;通过微生物共存关系中正负相关比例和网络平均度变化,评估环境微生态系统稳定性,负相关比例降低预示环境污染风险增大,需要采取适当环境污染防治措施。本发明是基于生态学的统计方法,与基于多种环境理化指标监测评价环境污染的常规方法相比,可在污染发生前做出预判,有助于监测者对环境污染防治时机做出及时、准确的判断。
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