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公开(公告)号:CN114488138A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111624068.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种全息逆散射成像系统及方法,逆散射系统的入射场由宽带圆极化天线产生,散射场由宽带双极化天线接收;本发明全息逆散射成像方法综合了散射信息的极化特性和多频点的频域特性,基于离散偶极子近似理论,将接收到的全极化散射信息一次性作为成像的输入条件,并等效为逆源问题;对于获得的多个频点下逆源问题的结果,将其等效为每个成像网格元素对应的波源的频域特性的结果,通过将等效波源的频域信息进行IFFT,即可获得等效波源在类时域中的特性,并选择类时域中起始位置的结果作为对目标的反演结果。
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公开(公告)号:CN104267408A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410468765.8
申请日:2014-09-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S19/01
CPC classification number: G01S19/01
Abstract: 本发明提供一种用于导航星座星间链路收发信机设备时延标定的方法,该方法在收发信机设备上加入双向校准通道、中频开关矩阵和射频开关矩阵,并分时控制射频开关矩阵和中频开关矩阵,依次使发射通道、接收通道和双向校准通道两两连通,通过闭环时延测试得到三个时延值,最后根据所述的三个时延值计算发射通道的绝对时延Tt和接收通道的绝对时延Tr,将该时延量作为收发信机设备时延零值带入星间链路时延测量数据进行时延校准,实现收发信机设备时延标定。本方法能够满足收发信机的在轨实时测量,并且在单颗卫星内部即可完成收发信机时延的校准,即避免了静态测试的缺陷,同时与其他动态方法相比,不需要多星或者多天线参与时延测量工作。
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公开(公告)号:CN114488138B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202111624068.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种全息逆散射成像系统及方法,逆散射系统的入射场由宽带圆极化天线产生,散射场由宽带双极化天线接收;本发明全息逆散射成像方法综合了散射信息的极化特性和多频点的频域特性,基于离散偶极子近似理论,将接收到的全极化散射信息一次性作为成像的输入条件,并等效为逆源问题;对于获得的多个频点下逆源问题的结果,将其等效为每个成像网格元素对应的波源的频域特性的结果,通过将等效波源的频域信息进行IFFT,即可获得等效波源在类时域中的特性,并选择类时域中起始位置的结果作为对目标的反演结果。
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公开(公告)号:CN117467552A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311128428.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及高产齐墩果酸的酿酒酵母菌株、构建方法及其应用,属于生物学技术领域。对产齐墩果酸酿酒酵母生产菌株进行细胞全局代谢流模拟计算,确定使产齐墩果酸提产的靶向基因,然后通过基于丙二酰辅酶A诱导调控的反向转录方式对靶向基因实现阶段性表达沉默,实现菌株的生长与生产代谢流震荡变化,得到高产齐墩果酸的酿酒酵母菌株。本发明提出的基于全局代谢计算的动态代谢途径调控策略可有效提升酿酒酵母生产植物天然产物OA的能力,是一种有效的工程菌改造方法。
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公开(公告)号:CN115798588A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210020900.7
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16B25/20 , G16B30/10 , G16B40/10 , G16B50/00 , G16B50/10 , G16B50/30 , C12N1/20 , A01N63/20 , A01P21/00 , C12R1/41
Abstract: 本发明提供了一种基于生物信息学手段进行可促进乌拉尔甘草根部活性产物积累的内生菌理性筛选方法,所述方法先通过对我国西北八地采集的42株乌拉尔甘草对应的环境因子数据、内生菌群落结构、甘草根部天然产物成分的Spearman关联性分析中识别可能具有促进甘草活性产物积累作用的34个内生菌属。再利用特定培养基,从甘草根部分离培养目标内生菌。利用上述方法,发明人分离出一株根瘤菌菌株Rhizobium rhizolycopersici GHU21,通过甘草幼苗盆栽实验,发明人证明R.rhizolycopersici GHU21可促进甘草植株生长,同时促进其根部异甘草苷和甘草酸的积累,且促进效果在较低温度(21̊C)和较高浇水量(1000 mL/we)时较为显著,这些结果有效验证了上述理性筛选方法的可行性。
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公开(公告)号:CN111243404A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010058647.5
申请日:2020-01-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明涉及一种极化合成实验教学装置和操作方法,通过调节该极化合成实验装置中极化方式正交的两个发射天线的间距,来实现两束电磁波在接收天线口面处不同的相位差,从而合成不同极化形式的电磁波,通过旋转接收天线接收合成的电磁波信号,并通过不同角度下选频放大器示数的变化,来判断合成电磁波的极化形式。因此,通过该极化合成实验装置学生可以更直观地理解电磁波不同极化方式的合成过程及验证相应的原理。
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公开(公告)号:CN104964990A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510300785.9
申请日:2015-06-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N22/02
Abstract: 本发明涉及一种过孔开口环谐振器(VSRR)加载的金属表面缺陷检测波导探头,属于无损检测技术领域;包括一个矩形波导以及固定于其上的一块介质板,所述介质板与矩形波导相连接的面渡有一层金属层;所述介质板与波导口相对应的区域范围内设置一个穿过所述介质板的VSRR;所述VSRR由两个并列的、穿过印刷电路板的、开口方向相反的金属开口环组成;金属开口环由穿过所述介质板上过孔的空心金属管和长、短金属条连接而成;其工作方法为:用探头扫描被测金属表面,利用矢量网络分析仪(VNA)测量金属表面存在缺陷时的谐振频率的变化。对比现有技术,本发明探头可以确定缺陷的尺寸、深度和方向;具有结构简单、快速方便、无损检测、灵敏度高、空间分辨率高等优点。
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公开(公告)号:CN117467552B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311128428.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及高产齐墩果酸的酿酒酵母菌株、构建方法及其应用,属于生物学技术领域。对产齐墩果酸酿酒酵母生产菌株进行细胞全局代谢流模拟计算,确定使产齐墩果酸提产的靶向基因,然后通过基于丙二酰辅酶A诱导调控的反向转录方式对靶向基因实现阶段性表达沉默,实现菌株的生长与生产代谢流震荡变化,得到高产齐墩果酸的酿酒酵母菌株。本发明提出的基于全局代谢计算的动态代谢途径调控策略可有效提升酿酒酵母生产植物天然产物OA的能力,是一种有效的工程菌改造方法。
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公开(公告)号:CN115798588B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210020900.7
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16B25/20 , G16B30/10 , G16B40/10 , G16B50/00 , G16B50/10 , G16B50/30 , C12N1/20 , A01N63/20 , A01P21/00 , C12R1/41
Abstract: 本发明提供了一种基于生物信息学手段进行可促进乌拉尔甘草根部活性产物积累的内生菌理性筛选方法,所述方法先通过对我国西北八地采集的42株乌拉尔甘草对应的环境因子数据、内生菌群落结构、甘草根部天然产物成分的Spearman关联性分析中识别可能具有促进甘草活性产物积累作用的34个内生菌属。再利用特定培养基,从甘草根部分离培养目标内生菌。利用上述方法,发明人分离出一株根瘤菌菌株Rhizobium rhizolycopersici GHU21,通过甘草幼苗盆栽实验,发明人证明R.rhizolycopersici GHU21可促进甘草植株生长,同时促进其根部异甘草苷和甘草酸的积累,且促进效果在较低温度(21̊C)和较高浇水量(1000 mL/we)时较为显著,这些结果有效验证了上述理性筛选方法的可行性。
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公开(公告)号:CN104964990B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510300785.9
申请日:2015-06-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N22/02
Abstract: 本发明涉及一种过孔开口环谐振器(VSRR)加载的金属表面缺陷检测波导探头,属于无损检测技术领域;包括一个矩形波导以及固定于其上的一块介质板,所述介质板与矩形波导相连接的面渡有一层金属层;所述介质板与波导口相对应的区域范围内设置一个穿过所述介质板的VSRR;所述VSRR由两个并列的、穿过印刷电路板的、开口方向相反的金属开口环组成;金属开口环由穿过所述介质板上过孔的空心金属管和长、短金属条连接而成;其工作方法为:用探头扫描被测金属表面,利用矢量网络分析仪(VNA)测量金属表面存在缺陷时的谐振频率的变化。对比现有技术,本发明探头可以确定缺陷的尺寸、深度和方向;具有结构简单、快速方便、无损检测、灵敏度高、空间分辨率高等优点。
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