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公开(公告)号:CN108092742A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711358314.9
申请日:2017-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明公开一种基于极化码的通信方法,包括以下步骤:先根据信息比特个数K、CRC比特个数J和编码长度N构造一个初始极化码,所述初始极化码包括N个编码比特,所述N个编码比特中信息比特位置和CRC比特位置确定,K+J≤N;根据各个编码比特的贡献度确定各个编码比特的重要性;根据各个编码比特的重要性程度,打孔所述初始极化码中重要性相对较低的部分编码比特,得到新的打孔极化码,所述新的打孔极化码所包括的编码比特的长度介于K+J和N之间,发送所述新的打孔极化码;或根据各个编码比特的重要性程度,按照重要性从高到低的顺序发送各个编码比特。本发明得到的编码比特重要性结合混合重传可减少收发双方通信时间,提高重传效率。
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公开(公告)号:CN104483982B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410635043.7
申请日:2014-11-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种太阳光反射式室内采光设备,包括底座、铰接在底座上的俯仰角调整机构、铰接在俯仰角调整机构上的方向角调整机构及活动连接在方向角调整机构上的曲率调整机构。本发明根据光照强度,控制俯仰角调整机构、方向角调整机构和曲率调整机构运动,进而控制反射镜的俯仰角、方向角和曲率,完成设定区域的跟踪采光。本采光设备结构简单、紧凑,制造成本低;本采光设备放置在地上,除采光功能外能实现日常的照镜子功能,能实现多功能。
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公开(公告)号:CN105823537A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610204770.7
申请日:2016-04-05
Applicant: 华中科技大学无锡研究院
IPC: G01G19/00 , G05B19/418 , B65B61/26
CPC classification number: Y02P90/02 , G01G19/00 , B65B61/26 , G05B19/41875
Abstract: 本发明公开一种轴向多孔道介质自动称重、打码、分类系统及方法,该系统包括:称重工位,用于利用电子秤对轴向多孔道介质样品进行称重,并将测量数据传送至集成控制中心。集成控制中心,用于将测量数据同标准数据进行对比,判断轴向多孔道介质样品是否超标,同时确定其质量等级。打码工位,用于对轴向多孔道介质样品进行打码操作,标注其产品批号、质量信息。次品剔除与质量分类工位,用于:一方面对超标的轴向多孔道介质样品进行剔除操作,另一方面根据合格的轴向多孔道介质样品的质量等级,对其进行质量分级、保存操作。本发明实现了产品的自动测量、打码、次品剔除、质量分类,质量测量的准确率和效率高,无需人工参与,节约人工检测成本。
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公开(公告)号:CN105680883A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510995761.X
申请日:2015-12-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: H03M13/29
CPC classification number: H03M13/13 , H03M13/2906 , H03M13/2903
Abstract: 本发明公开了一种极化码和多比特偶校验码级联的纠错编码方法,该方法发送端编码器采用多比特偶校验码作为外码,极化码作为内码;接收端译码器采用修正的SCL译码算法进行译码。在纠错性能上,相对于采用SCL译码算法的中短码长非级联极化码,本发明可以显著提升系统的误帧率性能,并可明显突破后者不可突破的最大似然界限(ML Bound);在工程实现上,本发明外码采用多比特偶校验码,编码简单,译码采用修正的SCL译码算法,译码过程中比特判决与偶校验联合进行,相对于原始SCL译码算法无译码复杂度的提升,有利于工程实现。
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公开(公告)号:CN101788726B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201010135631.6
申请日:2010-03-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种半导体全光偏振开关,用于解决现有光有源器件在下一代高速全光通信网的光分叉复用系统和光交叉互连系统中响应速度不足问题。本发明包括位于底座平台上的多量子阱层布拉格结构半导体光学元件、信号光光纤准直器、起偏器和检偏器。多量子阱层布拉格结构半导体光学元件是由衬底上外延生长的N个布拉格结构复合层构成的,每个复合层是由量子阱层和垒层组成,在多量子阱层一侧加有全反射膜。本发明的半导体全光偏振开关的响应波长在光通讯波段范围,并可以根据不同条件和要求制作对应的波长全光控制开关,实现超快开关动作,可应用于下一代高速全光通信网,直接在光层实现巨大流量信号的传输与路由。
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公开(公告)号:CN1422950B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN02115774.X
申请日:2002-04-28
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: C12N7/01 , C12N15/33 , A61K48/00 , A61K39/235 , A61P9/12
Abstract: 一种表达人类血管紧张素II受体I反义基因的重组腺相关病毒(rAAV),它适用于高血压、心力衰竭、肾脏疾病及其他相关疾病的基因治疗,该载体系统包括包装质粒pXX2,辅助质粒pXX6,真核表达载体pXXUF3内插入了人类血管紧张素II受体I反义基因编码序列。该重组腺相关病毒由天然状态的腺相关病毒经分子生物学方法人工剪切、修饰和加工,再经分子生物学方法包装复制,并经纯化而成。
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公开(公告)号:CN101762938A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010300549.4
申请日:2010-01-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明涉及光电子器件的一种全光控制光开关,用于解决现有光无源器件在全光高速网络光分叉复用系统和光交叉互连系统响应速度不够,或室温下不能正常工作的问题。本发明包括位于底座平台上的多量子点层布拉格结构半导体光学元件、控制光光纤准直器、起偏器、信号光光纤准直器和检偏器,多量子点层光学元件由衬底上外延生长的N个布拉格结构复合层构成,每个复合层均由量子点层和垒层组成。本发明可实现超快开关动作,开关对比度较大,插入损耗较小,饱和泵浦功率低,开关响应波长在光通讯波段,具有室温响应特性,性能可靠,工作寿命长,可应用于光分叉复用系统和光交叉互连系统,直接在光层实现巨大流量信号的传输与路由。
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公开(公告)号:CN101029951A
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200610125054.6
申请日:2006-11-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种动态可调谐的色散补偿器,包括G-T腔、二片金属环状膜和电源,其中一片金属环状膜镀在G-T腔的一片玻璃内表面,另一片金属环状膜镀在G-T腔的另一片玻璃内表面或外表面,电源用于为金属环状膜提供工作电源,光通过输入光纤输入到G-T腔中多次反射后由输出光纤输出。本发明利用金属环状膜之间的静电引力作用使得G-T干涉仪的腔距发生改变,使光信号中不同的光谱分量所传输的光程不同,能够产生周期性的色散效果。本发明可同时补偿所有DWDM信道的色散,并且可以实现多个信道的同时补偿。色散补偿周期稳定,峰值可高精度微调。本发明具有结构简单,稳定性好,响应速度快和潜在低成本等优点,符合下一代光通信系统动态色散补偿需要。
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公开(公告)号:CN1556424A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200310121601.X
申请日:2003-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤可调谐光滤波器,其结构为:多层压电陶瓷微位移器表面的中心线上开有沟槽,输入光纤与输出光纤的端面相对、固定在沟槽上,端面上镀有反射率R为0.99至0.999的光学介质膜,端面在多层压电陶瓷微位移器的中部形成空气隙,构成F-P腔,光通过输入光纤输入到F-P腔中进行光学谐振,调谐后的光再通过输出光纤输出。上述多层压电陶瓷微位移器采用机械上的串联,电路上的并联方法形成多片级联,陶瓷片的层数为20-70。本发明具有较大的自由光谱范围,较宽的波长调节范围,并且其F-P腔的精细度的高,带宽窄。本发明的最大工作电压为24伏,微位移器的位移量可达1μm,重复精度优于10nm,对应的波长调节范围达100~300nm。
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公开(公告)号:CN116418007A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310208624.1
申请日:2023-03-07
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种分析机组灵活性改造后对大容量直流受端电网动态无功支撑方法,包括:建立机组灵活性改造后机组数学模型;利用已建立的机组灵活化改造后机组数学模型,得到机组暂态无功出力表达式;根据高压直流输电工程,建立直流换相失败数学关系;利用建立的直流换相失败数学关系,得到直流换相失败对应交流系统临界电压;构建含机组灵活化改造的动态模拟试验平台,利用得到的机组暂态无功出力表达式以及临界电压值确定灵活化改造机组对大容量直流换相失败的影响;利用动态模拟试验平台验证机组灵活化改造后对大容量直流受端动态无功支撑。本发明可充分利用机组暂态无功支撑能力,加强对大容量直流受端电网电压稳定水平提升。
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