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公开(公告)号:CN108063623B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201810011166.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种为了减少串行消除(Successive Cancellation,SC)译码方案的计算的复杂度,提出了一种降低复杂度的Polar码的串行消除译码方法。解决了原始的SC译码方案较高的计算复杂度问题。在接收端对数似然比的计算不是直接利用双曲正切函数递归计算的,而是利用等误差的线性分段函数来逼近SC译码方案中的双曲函数,即用乘法和加法运算代替了SC方法中的对数、指数和除法运算。相比于原始的SC译码方案,改进的方法在几乎不损失性能的情况下,大大降低了计算的复杂度。
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公开(公告)号:CN109884167A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910232913.9
申请日:2019-03-26
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种电离室及螺旋路微型光离子化检测装置,所述的电离室包括腔式壳体,对应设置在壳体内顶部和底部的板片状接地极和电压极,以及固定设置在壳体内并对应于外部连通的气体通道,所述的气体通道由透光材料制成并在气体通道的内壁面下半部镀覆有金属膜以作为采集板。在待测气体分子流通路径中同时施加紫外光和电场,通过螺旋形气体通道7增大了采光面积和采集板8面积,从而大大增加了了采集效率。在电离室2内,紫外光线和外加电场便能同时作用于VOC分子上,使VOC分子的电离过程与离子偏转过程几乎同时进行,这将避免正离子未打在采集板上就已经与电子结合。
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公开(公告)号:CN108768409A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810576073.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
CPC classification number: H03M13/1108 , H03M13/1125
Abstract: 本发明涉及5G通信系统,特别涉及一种优化的基于归一化最小值的LDPC译码方法,包括初始化,计算变量节点接收到的信道消息值;根据优化的归一化最小值算法进行迭代,更新从校验节点传送到变量节点的外信息、从变量节点传送到校验节点的外信息;计算变量节点的硬判决值,并进行硬判决;判断硬判决是否符合校验矩阵,若符合则输出硬判决作为译码结果,否则判断是否达到最大迭代数,若达到最大迭代数则译码失败;本发明使用最小值偏移量近似的替换第二最小值,减少了译码过程的比较运算次数,联合密度进化理论和加权平均方案根据各信噪比下的归一化因子得到一个最优的归一化因子以此来补偿译码性能,在实现过程中不会增加多余的硬件计算消耗。
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公开(公告)号:CN109884165B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910181731.3
申请日:2019-03-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光离子化检测器电离室及光电离检测器,其涉及检验检测技术领域。所述离子化检测器电离室包含聚四氟乙烯减速板片、PID紫外光灯、极板、进气口、出气口。所述的电离室主体为形成有电离腔的筒状结构,电离腔的顶部设置有形成进气口的聚四氟乙烯圆形减速板片,侧部形成有出气口,电离室底部形成有入光孔。整个电离室设计为轴向流动式,气体方向与紫外灯照射方向反向平行,且与电场方向垂直,保证气体被充分电离。本发明具有装配结构简单,机械结构稳定和电气连接性好,便于拆卸和更换紫外灯等优点。
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公开(公告)号:CN109884167B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN201910232913.9
申请日:2019-03-26
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种电离室及螺旋路微型光离子化检测装置,所述的电离室包括腔式壳体,对应设置在壳体内顶部和底部的板片状接地极和电压极,以及固定设置在壳体内并对应于外部连通的气体通道,所述的气体通道由透光材料制成并在气体通道的内壁面下半部镀覆有金属膜以作为采集板。在待测气体分子流通路径中同时施加紫外光和电场,通过螺旋形气体通道7增大了采光面积和采集板8面积,从而大大增加了了采集效率。在电离室2内,紫外光线和外加电场便能同时作用于VOC分子上,使VOC分子的电离过程与离子偏转过程几乎同时进行,这将避免正离子未打在采集板上就已经与电子结合。
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公开(公告)号:CN109884165A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910181731.3
申请日:2019-03-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光离子化检测器电离室及光电离检测器,其涉及检验检测技术领域。所述离子化检测器电离室包含聚四氟乙烯减速板片、PID紫外光灯、极板、进气口、出气口。所述的电离室主体为形成有电离腔的筒状结构,电离腔的顶部设置有形成进气口的聚四氟乙烯圆形减速板片,侧部形成有出气口,电离室底部形成有入光孔。整个电离室设计为轴向流动式,气体方向与紫外灯照射方向反向平行,且与电场方向垂直,保证气体被充分电离。本发明具有装配结构简单,机械结构稳定和电气连接性好,便于拆卸和更换紫外灯等优点。
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公开(公告)号:CN108063623A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201810011166.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种为了减少串行消除(Successive Cancellation,SC)译码方案的计算的复杂度,提出了一种降低复杂度的Polar码的串行消除译码方法。解决了原始的SC译码方案较高的计算复杂度问题。在接收端对数似然比的计算不是直接利用双曲正切函数递归计算的,而是利用等误差的线性分段函数来逼近SC译码方案中的双曲函数,即用乘法和加法运算代替了SC方法中的对数、指数和除法运算。相比于原始的SC译码方案,改进的方法在几乎不损失性能的情况下,大大降低了计算的复杂度。
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公开(公告)号:CN209690228U
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201920389939.X
申请日:2019-03-26
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种电离室及螺旋路微型光离子化检测装置,所述的电离室包括腔式壳体,对应设置在壳体内顶部和底部的板片状接地极和电压极,以及固定设置在壳体内并对应于外部连通的气体通道,所述的气体通道由透光材料制成并在气体通道的内壁面下半部镀覆有金属膜以作为采集板。在待测气体分子流通路径中同时施加紫外光和电场,通过螺旋形气体通道7增大了采光面积和采集板8面积,从而大大增加了了采集效率。在电离室2内,紫外光线和外加电场便能同时作用于VOC分子上,使VOC分子的电离过程与离子偏转过程几乎同时进行,这将避免正离子未打在采集板上就已经与电子结合。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210243563U
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201920304462.0
申请日:2019-03-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种光离子化检测器电离室及光电离检测器,其涉及检验检测技术领域。所述离子化检测器电离室包含聚四氟乙烯减速板片、PID紫外光灯、极板、进气口、出气口。所述的电离室主体为形成有电离腔的筒状结构,电离腔的顶部设置有形成进气口的聚四氟乙烯圆形减速板片,侧部形成有出气口,电离室底部形成有入光孔。整个电离室设计为轴向流动式,气体方向与紫外灯照射方向反向平行,且与电场方向垂直,保证气体被充分电离。本实用新型具有装配结构简单,机械结构稳定和电气连接性好,便于拆卸和更换紫外灯等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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