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公开(公告)号:CN116233863A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310489986.2
申请日:2023-05-04
Applicant: 中国电信股份有限公司浙江分公司 , 浙江大学 , 浙江工商大学 , 华信咨询设计研究院有限公司 , 浙江省公众信息产业有限公司
IPC: H04W16/18
Abstract: 本申请涉及通信技术领域,解决了目前的定位/感知精度/部署速度不够理想、容易受一些因素的影响的问题,公开了一种针对高精度定位终端的基站部署方法和装置,该方法通过AOA、TOA等多种定位方法结合通感中环境感知,同时定位与地图构建,达到多维海量数据采集,实现:多,即第二设备的多个移动点配合多个第一设备,通过波束扫描,利用AOA、TOA等定位技术,得到更多数据样本;准,即环境感知,RSRP/RSRPP等;快,即利用边链路通信技术将用户设备替换原有基站锚点,作为采样点依据,从而能够实现快速建站位置规划。
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公开(公告)号:CN112892627B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110161473.X
申请日:2021-02-05
Applicant: 浙江大学
IPC: B01L3/00 , C08G75/045 , C08F299/06 , C08F2/48 , C08G77/38 , C08F222/20 , C08F220/40 , C08J5/18 , C08L35/02
Abstract: 本发明公开了一种基于弹性支撑体的光固化微流控芯片及其制备方法和应用,该光固化微流控芯片包括通道结构层和封接层,通道结构层包含含通道结构的光固化层和用于支撑该光固化层的弹性支撑体;弹性支撑体与光固化层之间通过共价结合或粘附作用连接;含通道结构的光固化层由光固化原料覆盖于模具之上通过光辐照后固化形成;弹性支撑体包括本体层和选择性增加的连接层。该光固化微流控芯片对光固化材料和模具种类均没有特殊限制,使得整个芯片加工过程可以在室温、大气环境下进行;且芯片的打孔、封接、切割以及外界管路连接等方面也更加简便、快速,既适合于常规实验室中开展微流控芯片原型的设计开发,也具有良好的批量化生产潜力。
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公开(公告)号:CN113990969A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111232033.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于硫化亚锡(SnS)/氧化镓(Ga2O3)异质pn结紫外探测器及其制备方法,该紫外探测器的结构自下而上依次为c面蓝宝石(Al2O3)层、Ga2O3:N薄膜层、SnS薄膜层和Au/Ti电极对。该异质结结构采用脉冲激光沉积(PLD)方法制备,具体如下:在c‑Al2O3衬底上采用PLD方法制备Ga2O3:N薄膜,然后再外延一层SnS薄膜,形成SnS/Ga2O3:N异质pn结,最后在薄膜表面镀上Au/Ti电极完成异质pn结紫外探测器的制作。本发明的紫外探测器通过N2O掺杂,在Ga2O3薄膜中掺入N元素,大幅降低器件的暗电流;且制备方法简单、响应速度快。
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公开(公告)号:CN112724423A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110046795.X
申请日:2021-01-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度仿生矿化胶原水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将I型胶原酸溶液进行成胶,得到第一胶原水凝胶;将所述第一胶原水凝胶与矿化液混合,进行矿化,得到第一层矿化胶原水凝胶;将所述第一层矿化胶原水凝胶置于容器底部,然后向所述容器内加入I型胶原酸溶液,进行成胶,得到两层胶原水凝胶;将所述两层胶原水凝胶与矿化液混合,进行矿化,得到两层矿化胶原水凝胶;将所述两层矿化胶原水凝胶置于容器底部,然后向所述容器内加入I型胶原酸溶液,进行成胶,得到梯度仿生矿化胶原水凝胶;所述矿化液中含有钙离子和磷酸根离子。
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公开(公告)号:CN111519954B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010303614.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑优化的3D打印负压医疗舱的建造方法:根据医疗要求和使用工况,使用计算机拓扑优化技术进行空间优化设计,确定最优空间外型;根据治疗设备和治疗常规方法设计预留仪器舱窗口和医疗舱窗口;根据医疗设备储备和运输标准、使用周期和工作条件选取打印建筑材料;设计打印路径和加工步骤;确定建筑材料的厚度、吊装点;采用3D打印技术根据预设结构空间造型分层打印,一体化打印或者分段打印担任负压医疗舱。该建造方法可以形成空间受力合理,结构造型异型的连续密闭医疗空间,具有建造速度快,使用性能好,机械化程度高,便于运输,可拼装可组合,满足传染性呼吸道疫情下的防疫治疗需求。
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公开(公告)号:CN111635487A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010369475.3
申请日:2020-05-01
Applicant: 浙江大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/18 , C08F283/12 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08F283/06 , C08F220/24 , C08F2/48 , C12Q1/6851 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于制备液滴阵列芯片的光固化油相,原料组成包括:光固化试剂、表面活性剂、光聚合引发剂与稀释剂;光固化试剂选自含有(甲基)丙烯酸酯官能团的聚合物、含有(甲基)丙烯酸酯官能团的单体中的至少一种;表面活性剂选自亲水亲油平衡值为2~8的非离子型表面活性剂。本发明还以此光固化油相为原料,公开了一种采用光固化的方式制备液滴阵列芯片的方法。该光固化油相可与水相形成稳定存在的油包水液滴,仅需几秒的紫外光辐照就可使大量自由排列的油包水液滴快速原位固定,形成稳定的液滴阵列。该光固化油相的固化时间短、易于储存,更适用于ddPCR技术,且由于形成稳定的液滴阵列,也为实时荧光成像检测创造了条件。
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公开(公告)号:CN104862400B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510272558.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 浙江大学
IPC: C12Q1/6844
Abstract: 本发明公开了一种基于定位探针介导剪切的核酸等温扩增方法,该方法包括酶切目标核酸序列、指数扩增反应,所述酶切目标核酸序列所采用的试剂包括上、下游的定位探针和内切酶,所述定位探针包括一段双链以及至少一段与双链相连接的单链,所述单链具有可与目标核酸序列特异性杂交的识别区,所述双链具有邻近识别区的供内切酶结合的结合区。本发明方法具有简单、特异性高、灵敏度高和通用性强等优势,彻底克服了内切酶对目标核酸序列中特定识别序列的依赖,解决了目标核酸序列任意剪切继而引发扩增的难题,降低了目前等温扩增方法中引物设计的难度,有望拓宽等温指数扩增技术的应用范围。
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公开(公告)号:CN108680170A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810640210.5
申请日:2018-06-20
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁波衰减原理的AUV回坞导航系统,包括:电磁波接收模块,搭载在AUV上,接收无线射频传感器发射的电磁波信号,并传输给电磁波信号分析模块;电磁信号分析模块,搭载在AUV上,将电磁波信号从模拟信号转换为数字信号,并传输给工控机;工控机,根据电磁波数字信号计算电磁波信号的强度,根据预设的导航方法对AUV进行回坞导航;水下无线传感器网络,布置在AUV回坞水域,包括若干发射频率不同的无线射频传感器。本发明还公开了基于所述AUV回坞导航系统进行回坞导航的方法。本发明的AUV回坞导航系统能够实现小范围内的高精度导航,同时不受水质、环境噪声等的影响。
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公开(公告)号:CN108344999A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810020491.4
申请日:2018-01-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G01S15/89
Abstract: 本发明公开了一种用于水下机器人导航的声呐地图构建方法,包括以下步骤:(1)水下机器人利用扩展卡尔曼滤波进行导航,同时采集海底形貌的声呐图像,从声呐图像中提取地图特征并标记位置,建立局部地图;当前局部地图中地图特征数量达到预设值后,关闭该幅局部地图,开启新的局部地图;(2)将建立的局部地图按照先后序列进行联结,得到全局地图;(3)将得到的全局地图进行优化。本发明还公开了基于全局地图进行水下机器人重定位的方法。本发明的声呐地图构建方法,将地图的更新分成两部分,全局地图的更新优化放在后台进行,局部地图的更新实时进行,用于及时修正航位,降低了地图更新的复杂度。
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公开(公告)号:CN104911181B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510270367.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种核酸定位探针及其在核酸剪切中的应用,该核酸定位探针包括一段双链以及至少一段与双链相连接的单链,所述单链具有可与目标核酸序列特异性杂交的识别区,所述双链具有邻近识别区的供内切酶结合的结合区。本发明采用特定结构的核酸定位探针,实现了核酸剪切,提供了一种简单通用的核酸剪切方法,该方法中内切酶在核酸定位探针的帮助下可以在目标核酸序列的任意指定位置实现精确可调的剪切,具有简单、通用、精确、可调等优势,有望为生物、医学和化学等领域研究中的核酸剪切提供有效手段。
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