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超远距离星间高速通信技术
星间链路技术主要用于跟踪与数据中继卫星系统、军事通信系统以及海洋和地面观测卫星系统等,使卫星具有互通能力,不但可以减小信号传输延迟、而且提高系统的抗毁性和机动性。如目前的北斗全球组网首要解决的问题便是远距离、实时星间通信的问题。 星间通信链路技术 天津大学微波太赫兹微电子系统实验室结合微波空间通信和激光空间通信的优点,提出了一种介于红外激光和毫米波的中间频段,兼顾微波通信和激光通信优点又能克服二者的缺点,可同时满足大于1Gbps高速传输要求和万公里距离以上远距离传输要求的新型光电子学太赫兹星间通信系统。利用标准商用工艺、通过自主研发解决小型化的片上太赫兹信号源、巨量太赫兹天线阵列以及太赫兹空间功率合成等技术难题。该工作目前得到了航天五院卫星事业部的支持。 太赫兹泄漏波天线单元结构 世界上首个泄露模天线,天线的工作频率为410GHz 28.3THz远红外探测器芯片
天津大学 2023-05-12
超远距离星间高速通信技术
星间链路技术主要用于跟踪与数据中继卫星系统、军事通信系统以及海洋和地面观测卫星系统等,使卫星具有互通能力,不但可以减小信号传输延迟、而且提高系统的抗毁性和机动性。如目前的北斗全球组网首要解决的问题便是远距离、实时星间通信的问题。
天津大学 2021-04-14
应用组培技术快速繁殖观赏水草
高档观赏水草的国内市场一直依靠进口,品种价格高、种苗稀缺,具有很大的潜在市场。组培快繁高档观赏水草可为市场提供大量的优质种苗,促进观赏水草栽培业的发展,具有一定的经济意义。/line观赏水草属水生植物,品种繁多,可应用于水族箱培植的品种已有100多种。观赏水草主要分为有茎水草、丛生水草、淑草类水草、榕类水草和皇冠草类五种。其中皇冠类品种最具观赏价值,且档次最高。但是多数品种因其雌雄异株且籽株胎生,很难获得正常繁育的种子,常以无性繁殖为主。利用偶尔萌发的新芽繁殖,自然繁殖率很低。/line为解决高档观赏水草的种苗繁殖问题,南开大学生命科学院遗传工程研究室应用植物组织培养法组培快繁皇冠草类品种“红蛋叶”获得成功。这一技术具有培养材料经济、培养条件可以人工控制、生长周期短、繁殖率高、管理方便、利于自动化控制等特点,为高档观赏水草进行工厂化育苗提供了新的途径。/line我校的组培快繁观赏水草“红蛋叶”技术2001年已申请专利,现已可直接应用于小规模生产,年产试管苗50万株。/line主要设备包括:培养室、无菌室和温室等60~100平方米,超净工作台,灭菌设备,培养器皿,调温设备等。/line投入及效益分析:按年产50万株试管苗、最低售价1元/株计算,年产值50万元,其中:设备投入8万元、占16%,水电费4万元、占8%,药品试剂4万元、占8%,厂房租金1万元、占2%,工资6万元、占12%,管理费用1万元、占2%,毛利润26万元、占52%。/line技术服务:提供“红蛋叶”组培快繁全套技术及操作工艺,提供厂房设计和设备配置简图,提供“红蛋叶”试管苗扩繁用的中间材料,提供1~2人的技术培训,协助论证考察、建厂,现场技术指导。
南开大学 2021-04-10
亿童七组合玩具柜
产品详细介绍       材料的合理收纳和展示对于区域活动的顺利开展同样重要,分类清晰的各区玩具柜能使幼儿专心使用各种物品,开展各种活动,注意力不被其他区域的活动所分散。收纳整齐的材料也便于幼儿选择和取放,便于培养他们的规范意识和收纳整理的习惯。陈列有序的教室能使幼儿心情放松,对教室产生信任感。因此,材料的收纳和陈列也成为游戏环境的重要组成部分,应引起园所的高度重视。     具有收纳和陈列功能的材料有玩具柜、收纳盒、收纳篮、美工架、手偶架等,每个活动区应根据区域材料的特点选取合适的玩具柜、陈列架,每区域至少配备1~2个玩具柜,并根据需要和材料的数量配备相应的收纳盒或收纳篮,以便放置在玩具柜中,避免材料的丢失。在玩具柜等收纳类材料的摆放上,应根据园所班级活动室的空间进行合理归置,可以靠墙或利用转角来节省空间,也可以作为活动区的区隔物放在两个活动区中间,以发挥其收纳材料和分割区域的双重作用。需要注意的是,玩具柜的高度都应与幼儿水平视线的高度相一致,一方面使幼儿能被呈现的丰富材料吸引,激发游戏兴趣,另一方面可以使他们能独自取放玩具,独立使用,培养其独立性。另外,每个活动区因其材料的特点,收纳类材料的样式也应有所不同,具体建议如下:     角色区、表演区     1.配备一字形或者L型的玩具柜,扮演类材料清晰的呈现能吸引幼儿的兴趣。     2.配备亚克力材质的镜面及背景舞台,能激发幼儿的表演欲望。     美工区     1.配备小格子较多,能分类收纳各种美工多用材料的玩具柜和收纳盒,便于幼儿找到所需的物品,不会为找不到所需的物品感到不安,活动结束后也便于幼儿对材料的对应归类。     2.配备与幼儿身高相应的画架,将绘画材料收纳于此,幼儿可以随时开展绘画活动。     阅读区     1.配备能清晰看到图书的正面展示且有适宜倾斜角度的梯形玩具柜,幼儿能一眼被有趣的书封面吸引,也便于幼儿取放图书。     2.图书的陈列应清晰明了,图书不交叠、不相互遮挡。     科学区、智力游戏区     1.配备一字形或者L型的玩具柜,材料清晰的呈现能吸引幼儿的兴趣。     2.由于这两个区域的游戏材料以平面形式的玩法居多,所以玩具柜面板应增加整体的宽度,使游戏材料能平整的放置在玩具柜上,幼儿可以借助玩具柜面板开展游戏。     建构区     1.配备有转角或弧形的玩具柜,靠墙角放置。     2.配合有深度的方形收纳盒和收纳篮,对不同形状的积木进行分类整理,并放置于玩具柜中,以免积木散落,碰伤幼儿。
武汉亿童文教股份有限公司 2021-08-23
一种基于系数分离的多输入多输出可见光通信系统
本发明公开一种基于系数分离的多输入多输出可见光通信系统,在发射端,LED被分为两组,第一组发射双极性脉冲幅度调制信号的正数部分,第二组发射双极性脉冲幅度调制信号的负数部分的绝对值;在接收端,采用计算复杂度低的新颖的接收机,接收机利用发射信号的特性,先估计发射的双极性脉冲幅度调制信号的绝对值,然后估计发射的双极性脉冲幅度调制信号的极性,最终得到双极性脉冲幅度调制信号的估计。本发明中提出的正负系数分离的多输入多输出可见光通信系统具有计算复杂度低、性能优等特点。
东南大学 2021-04-11
超高速光通信集成电路与系统、射频集成电路与系统以及数模混合集成电路
1.4×25Gb/s NRZ Optical Transmitter and Receiver; 2.50G PON Burst Mode TIA; 3.4×56Gbaud/s PAM4 Optical Transmitter and Receiver。 陈莹梅教授团队于2015年至2020年期间,共承接华为技术有限公司、海思光电子有限公司等多家企业的横向合作项目9项,其中10G线性均衡器芯片已在海思商用,高速以太电口模拟器已在华为量产,24路总传输速率1.344Tb/s的数控可调衰减器芯片正在华为量产准备中。
东南大学 2021-04-13
一种适用于智能配电网的 EPON 通信系统的动态带宽分配方法
本发明公开了一种应用于智能配电网的 EPON 通信系统的动态 带宽分配方法,包括步骤(1)基于不同需求将智能配电网各业务分为 EF 业务、AF 业务和 BE 业务;步骤(2)通过层次分析法计算 AF 业务和 BE 业务的权值,并计算一个轮询周期内 EF 业务和加权业务的缓存量和缓 存速率;步骤(3)根据电网故障情况,对各 ONU 业务缓存速率和业务 缓存量进行修正,计算一个轮询周期内各 EF 业务和加权业务的带宽需 求量;步骤(4)根据 EPON 带宽值对 EF 业务进行分配,然后对加权业 务进行分
华中科技大学 2021-04-14
生科院钟伯坚研究组揭示南极嗜冷绿藻基因组水平适应极端环境的分子机制
我校生命科学学院钟伯坚教授研究组联合自然资源部第一海洋研究所等科研单位,对南极海冰生态系统特有的南极衣藻进行了基因组适应性进化研究,为理解南极植物适应极端环境的分子机制提供崭新的思路。 该研究利用三代PacBio测序、二代Illumina测序、10× Genomics和高通量染色体构象捕获技术(Hi-C)获得了南极衣藻高质量的全基因组序列,其基因组总长度为541.86Mb(Scaffold N50达到19.23Mb)。南极衣藻基因组是目前已知最大的绿藻基因组,其基因数目也是绿藻基因组中最多的,共编码19870个基因。基因组结构分析发现重复序列占其基因组序列的63.78%,重复序列含量为已发表绿藻基因组中最高。转座元件(TE)是基因组重复序列的主要组成部分,占整个基因组序列的40.67%。分析表明南极衣藻的反转录转座子发生了明显的扩张,是造成其基因组增大的主要原因。 本研究估算了南极衣藻的分化时间大约为34个百万年,与德雷克海峡开放导致南极极端低温形成的时期一致,推测南极衣藻的起源与南极极端低温的形成有关。研究发现南极衣藻通过水平基因转移的方式获得了冰结合蛋白,该蛋白可以与小的冰晶结合,具有抑制冰结晶和生长的功能。通过进一步的功能实验证实了南极衣藻中的冰结合蛋白具有提高生物抗冻能力的作用。因此,推测冰结合蛋白的获得对南极衣藻避免冰冻损伤和适应海冰中极端低温的环境十分重要。
南京师范大学 2021-02-01
基于OFCDM和相关域调制解调的通信方法
相比OFCDM系统,本发明的接收端链路简单,不需要知道发送端选用的扩频码块,也不需要进行信道估计和频域均衡,只要在时频相干的信道内进行相关调制解调即可达到较好的BER性能,降低了系统复杂度。
电子科技大学 2021-04-10
射频与光通信集成电路芯片
在光通信传输过程中,发射端将电信号转换成光信号,然后调制到激光器发出激光束,通过光纤传递,在接收端接收到光信号后再将其转化为电信号,经调制解调后变为信息,而光电芯片所起到的作用就是,实现电信号和光信号之间的相互转换,是光电技术产品的核心,处于光通信领域的金字塔尖。
东南大学 2021-04-11
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