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公开(公告)号:CN115494579A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110669848.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光宽带色散补偿光纤,应用于光纤通信和光学信号处理技术领域。波分复用系统中,色散引起的走离效应不断累积,限制了涡旋光的长距离有效传输。本发明提供一种可用于补偿适量正色散的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含三层高折射率圆环,涡旋光被束缚在中间一环内传播,通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,可以改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在光纤通信的C波段(1530‑1565nm)内有适量负色散,通过调节圆环位置、环宽度和光纤材料可以实现涡旋光负色散大小和色散变化斜率的调整,实现对涡旋光非零色散位移光纤色散的有效补偿。
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公开(公告)号:CN118450474A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410552872.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种分布式低功耗物联网设备动态调整传输参数的方法。该方法针对分布式低功耗物联网中设备动态参数调整问题提出了一种求解方法。对于适用于低功耗物联网设备参数动态调整方法的步骤如下:运用强化学习思想,将设备作为决策主体,旨在降低设备能耗同时保证传输成功率。根据设备所在位置的链路情况,剔除理想条件下低效动作,并根据设备能耗模型为策略空间剩余动作分配权重因子#imgabs0#之后设备遍历使用策略空间中的动作进行参数选择概率与权重的初始化。最后设备根据参数选择概率选择传输参数,并通过网关回馈信息进行参数选择概率与权重的更新,实现传输参数的动态调整。本发明为分布式低功耗物联网设备的能耗性能优化提供了有效方案。
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公开(公告)号:CN118612796A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410748937.0
申请日:2024-06-12
Applicant: 南开大学
IPC: H04W28/084 , H04W28/082 , H04W28/08 , H04L67/10 , H04L67/12 , G06N3/092
Abstract: 本发明涉及一种稳定性约束引导的基于深度强化学习的去中心化动态卸载方法。属于移动边缘计算领域,具体来说,本发明是在由一个边缘服务器和多个用户组成的边缘计算系统中,每个用户在任务列队受到稳定性约束的条件下基于深度强化学习算法根据与环境信息的交互独立的制定任务卸载策略,即卸载到边缘服务器的计算任务的比例。以解决任务密集型用户计算能力有限资源不足的问题。本发明通过引入用户任务列队稳定性约束后,再基于深度强化学习算法为用户制定最优的任务卸载决策,极大的减少了用户的计算成本。
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公开(公告)号:CN119503779A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411748840.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明一种大肠杆菌菌壁碳点的制备方法及其应用,涉及纳米级碳材料,其制备方法是利用将具有特殊生物结构的大肠杆菌DH5α感受态细胞破碎和离心处理后收集的大肠杆菌菌壁作为原料,再经加热反应、过滤透析干燥后,制备出大肠杆菌菌壁碳点;该大肠杆菌菌壁碳点应用是为脓毒症的治疗提供了纳米治疗手段,包括:在腹腔内注射0.5~5mg/kg浓度的大肠杆菌菌壁碳点以改善脓毒症引起的炎症反应和器官损伤;250~500μg/mL浓度的大肠杆菌菌壁碳点与LPS竞争性结合LBP蛋白并促进TLR4通过溶酶体降解;用250~1000μg/mL浓度的大肠杆菌菌壁碳点处理RAW264.7细胞减少线粒体DNA外泄抑制cGAS‑STING通路的过度激活。本发明填补了现有技术中还没有使用微生物其特定结构例如细胞壁作为碳点前体来制备碳点的技术空白,并克服了现有技术所存在的对脓毒症的治疗策略尚不能达到令人满意的治疗效果的缺陷。
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公开(公告)号:CN115494579B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202110669848.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种涡旋光宽带色散补偿光纤,应用于光纤通信和光学信号处理技术领域。波分复用系统中,色散引起的走离效应不断累积,限制了涡旋光的长距离有效传输。本发明提供一种可用于补偿适量正色散的光纤技术方案:这种光纤,它的包层包含三层高折射率圆环,涡旋光被束缚在中间一环内传播,通过改变环形区域和包层的材料改变折射率对比度,可以改变光纤的色散性质,上述横截面结构沿光纤的长度方向不变。本发明的有益效果:该光纤在光纤通信的C波段(1530‑1565nm)内有适量负色散,通过调节圆环位置、环宽度和光纤材料可以实现涡旋光负色散大小和色散变化斜率的调整,实现对涡旋光非零色散位移光纤色散的有效补偿。
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