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公开(公告)号:CN109021065B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201710427295.4
申请日:2017-06-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C07K5/027
Abstract: 本发明属化学合成技术领域,涉及下式所示的具有抗癌活性海兔毒素Dolastatin 10的制备方法。本发明所述制备海兔毒素Dolastatin 10的技术路线中,所用的试剂均为常用试剂,该方法具有操作简单、产率高、成本低,便于扩大生产等优点。实验证实,采用本方法的技术路线制备海兔毒素Dolastatin 10的成本显著降低,在实验室中可方便实现1‑10克级的制备,适合大规模制备。
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公开(公告)号:CN112390853A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910737264.8
申请日:2019-08-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属化学合成技术领域,涉及一种海兔毒素10(Dolastantin 10)类似物及其制备方法。本发明所述海兔毒素10类似物具有式(I)或式(II)所示结构。本发明针对式(I)或式(II)中R1及R2不同取代基进行多样性合成,合成了9个新的海兔毒素Dolastantin 10类似物,本方法操作简单,路线简洁,收率较高,所用试剂均为常用试剂。依据活性推测实验显示,所述海兔毒素Dolastantin 10的,9种海兔毒素Dolastantin 10的类似物应具有细胞毒性,具有可开发成抗癌药物的前景。(I)(II)。
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公开(公告)号:CN110224764A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910512822.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/90
Abstract: 本发明属于矢量太赫兹信号技术领域,具体一种基于ISB和多载波使用PM和IM生成矢量太赫兹信号的方法。本发明方法包括使用单个的相位调制器生成多载波,通过光滤波器或者波长选择开关,筛选出频段差在太赫兹量级的信号和载波,通过拍频的方式生成矢量太赫兹信号。本发明只使用一个相位调制器,并不需要两个ECL,结构简单,降低了系统复杂度,并且通过精准滤波和拍频得到太赫兹信号。为未来优化太赫兹通信提供了创新思路。
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公开(公告)号:CN108084043A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611031554.3
申请日:2016-11-22
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C229/22 , C07C229/34 , C07C227/20
Abstract: 本发明属于化学合成领域,涉及具有重要活性天然产物的关键片段取代(3S,4R)/(3R,4S)-Statines化合物及其制备方法。本发明所述制备取代(3S,4R)/(3R,4S)-Statines的方法的合成包括从中间体1-5转化,其合成方法包括步骤1-4:本发明所述制备取代(3R,4S)-statines和其对映体(3S,4R)-Statines的技术路线,操作简单,路线简洁,收率较高,所用的试剂均为常用试剂,而且,可适合大规模制备,所得目标产物可用于多个具有重要生理活性天然产物的多样性合成研究。
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公开(公告)号:CN119135284B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411312722.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/40
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种应用于前传场景的物理层数字加密系统及方法,作为物理层加密方案的关键部分,首先对待加密信号进行预处理,分成两路以分别对每个维度进行独立加密。与此同时,先后产生动态密钥,以及混沌信号,用于时域掩盖加密和频域掩盖加密。待加密信号首先和放大后的混沌信号混合,掩盖信号时域信息。接着进入Delta‑sigma调制器中调制生成加密QPSK信号。最后DSM‑QPSK信号进入频域掩盖加密中,频域特征信息得到掩盖完成加密。在应用场景上,本发明可以成为未来低成本前传系统中保密方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN119135284A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411312722.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/40
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种应用于前传场景的物理层数字加密结构及方法,作为物理层加密方案的关键部分,首先对待加密信号进行预处理,分成两路以分别对每个维度进行独立加密。与此同时,先后产生动态密钥,以及混沌信号,用于时域掩盖加密和频域掩盖加密。待加密信号首先和放大后的混沌信号混合,掩盖信号时域信息。接着进入Delta‑sigma调制器中调制生成加密QPSK信号。最后DSM‑QPSK信号进入频域掩盖加密中,频域特征信息得到掩盖完成加密。在应用场景上,本发明可以成为未来低成本前传系统中保密方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN118353530A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410540249.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/118 , H04B10/90 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及星地通信技术领域,公开了一种多天线阵列太赫兹光纤接收方法,采用多个小天线阵列排布并行接收,能够增大通信信道SNR,提高地面接收机的灵活度。本方案可以灵活调整接受天线的尺寸和数量、MRC算法的权重矩阵等,适用于多种通信场景,能够传输QPSK、16QAM与高阶QAM信号、PAM信号,具有很好的普适性。本方案采用SIMO技术,将多个单一小直径天线分布在接收机的不同位置,通过对信号组合实现增益效果,增大了太赫兹波的无线传输距离,提高接收机灵活度,提升了信号质量。本方案结合了一种太赫兹‑光纤的光域接收方式,不仅能够进一步增大太赫兹波的传输距离,且能够使接收机的布置更为灵活便捷,为星地通信接收端提供了好的解决方案。
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公开(公告)号:CN116015467A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211618012.1
申请日:2022-12-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光纤无线网络通信技术领域,具体为基于ODL的M2‑QAM四倍频毫米波信号产生和传输系统。本发明系统中,发送端包括:输入模块、光调制器、光耦合器、光延迟线、偏振合束器、光纤传输模块、光电二极管;输入模块产生二进制消息;光调制器将二进制消息和时钟信号调制到光载波上;光耦合器、光延迟线将信号分为两路正交的信号;光纤传输模块传输合成后的光信号;光电二极管对信号平方检波,输出矢量M2‑QAM毫米波信号;接收端包括射频源和信号恢复模块;射频源提供本地振荡信号用于与接收信号混频完成信号的下变频;信号恢复模块恢复示波器接收到的信号。本系统不使用DAC和光滤波器,能同时实现矢量M2‑QAM毫米波信号和光纤无线通信。
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公开(公告)号:CN115733717A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211365227.7
申请日:2022-11-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L27/36 , H04B10/2575 , H04B10/2507
Abstract: 本发明涉及一种基于MIMO‑Volterra非线性均衡器的QAM调制格式均衡方法,所述方法包括以下步骤:MIMO‑Volterra非线性均衡器存储QAM信号的同相I分量和正交Q分量,并将I分量和Q输入Volterra非线性均衡器的第一阶和第二阶;MIMO‑Volterra非线性均衡器根据输入分量的生成一阶核和二阶核;MIMO‑Volterra非线性均衡器将所述一阶核和二阶核通过训练所得的一阶核权重系数和二阶核权重系数横向滤波;MIMO‑Volterra非线性均衡器输出I分量和Q分量的均衡值。与现有技术相比,本发明能够在补偿同相分量和正交分量各自的线性、非线性损伤的同时,有效解决各分量间的多阶干扰和I/Q失衡问题。
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公开(公告)号:CN110317169B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201810273935.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D217/24
Abstract: 本发明属化学合成技术领域,涉及1‑取代异喹啉酮化合物及其制备方法。苯并氮杂环1‑取代异喹啉骨架作为重要的杂环骨架存在于很多天然产物或药物中,表现出多种生物活性,主要包括抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗抑郁、抗氧化、抗病原微生物、降血压、降血糖、调节免疫、镇痛、抗心律失常等功能。因此,发展新的合成方法来实现1‑取代异喹啉酮化合物的大量合成将极大地有助于构效关系、临床新工艺等研究,以便发现活性更高、毒副作用更少的一系列优秀的先导化合物。
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