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公开(公告)号:CN1117161C
公开(公告)日:2003-08-06
申请号:CN99114460.0
申请日:1999-09-24
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明是一种高密度基因芯片的制作方法,更准确地说,是一种高密度寡核苷酸探针微阵列的制作方法。首先提出一种基因芯片上寡核苷酸探针的选择方法,即变长变覆盖探针优化选择方法,该方法保证所有探针的杂交解链温度最大程度地一致,可以较大程度地降低基因芯片杂交控制的复杂性,提高基因芯片检测结果的可靠性。此外,在本发明中还提出直接检测目标序列、检测特定位点突变及检测非特定位点突变的具体探针选择方法和探针布局方案。
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公开(公告)号:CN105244581B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510460725.3
申请日:2015-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种矩形波导‑梯形减高过渡‑基片集成波导转换器,包括开有减高波导槽和基片槽的特制波导以及具有梯形延伸介质的基片集成波导;所述特制波导分为上下两个金属壳体,所述上金属壳体开有减高波导槽,下金属壳体开有基片槽;基片集成波导包括有梯形延伸介质;梯形延伸介质上部分裸露,下部分覆有铜皮;将所述基片集成波导放入所述基片槽中,使梯形延伸介质横向位于基片槽中心,并用所述特制波导的上下两个金属壳体压紧所述基片集成波导,完成波导到基片集成波导的转换。本发明具有频带宽、插入损耗低、反射系数低等优点,可以为高频段微波射频电路的测试提供可靠的解决方案。
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公开(公告)号:CN105244581A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510460725.3
申请日:2015-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种矩形波导-梯形减高过渡-基片集成波导转换器,包括开有减高波导槽和基片槽的特制波导以及具有梯形延伸介质的基片集成波导;所述特制波导分为上下两个金属壳体,所述上金属壳体开有减高波导槽,下金属壳体开有基片槽;基片集成波导包括有梯形延伸介质;梯形延伸介质上部分裸露,下部分覆有铜皮;将所述基片集成波导放入所述基片槽中,使梯形延伸介质横向位于基片槽中心,并用所述特制波导的上下两个金属壳体压紧所述基片集成波导,完成波导到基片集成波导的转换。本发明具有频带宽、插入损耗低、反射系数低等优点,可以为高频段微波射频电路的测试提供可靠的解决方案。
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公开(公告)号:CN104883725B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510344911.0
申请日:2015-06-19
Applicant: 东南大学 , 中国移动通信集团江苏有限公司
IPC: H04W52/02
Abstract: 本发明公开了一种长期演进网络中基于站点实际负载的网络节能方法,整个方法主要包含三个步骤:1)基于演进节点B(Evolved Node B,eNB)历史和实时负载数据的休眠站点预判决;2)基于eNB站点休眠前后系统整体负载、能量消耗变化影响的负载快速估算和休眠eNB站点判决方法;3)根据相邻活跃站点负载变化情况,对休眠eNB站点进行分布式实时互唤醒。通过本发明,可在充分利用eNB站点的历史与实时负载运行特性,降低站点选择运算的计算复杂度,并且能够快速定量估算出站点间的负载切换,最终实现网络的休眠节能。
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公开(公告)号:CN104883725A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510344911.0
申请日:2015-06-19
Applicant: 东南大学 , 中国移动通信集团江苏有限公司
IPC: H04W52/02
CPC classification number: Y02D70/126 , H04W52/0206
Abstract: 本发明公开了一种长期演进网络中基于站点实际负载的网络节能方法,整个方法主要包含三个步骤:1)基于演进节点B(Evolved Node B,eNB)历史和实时负载数据的休眠站点预判决;2)基于eNB站点休眠前后系统整体负载、能量消耗变化影响的负载快速估算和休眠eNB站点判决方法;3)根据相邻活跃站点负载变化情况,对休眠eNB站点进行分布式实时互唤醒。通过本发明,可在充分利用eNB站点的历史与实时负载运行特性,降低站点选择运算的计算复杂度,并且能够快速定量估算出站点间的负载切换,最终实现网络的休眠节能。
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公开(公告)号:CN1252452A
公开(公告)日:2000-05-10
申请号:CN99114460.0
申请日:1999-09-24
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明是一种高密度基因芯片的制作方法,更准确地说,是一种高密度寡核苷酸探针微阵列的制作方法。首先提出一种基因芯片上寡核苷酸探针的选择方法,即变长变覆盖探针优化选择方法,该方法保证所有探针的杂交解链温度最大程度地一致,可以较大程度地降低基因芯片杂交控制的复杂性,提高基因芯片检测结果的可靠性。此外,在本发明中还提出直接检测目标序列、检测特定位点突变及检测非特定位点突变的具体探针选择方法和探针布局方案。
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