一种脉冲检波超再生无线接收机

    公开(公告)号:CN104682980B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510082025.5

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲检波超再生无线接收机,包括接收天线、低噪声放大器、超再生振荡器、熄灭电路以及检波电路。其中,检波电路包括依次顺序连接的带通滤波器、脉冲发生器、脉宽削减电路以及解调电路。利用了超再生振荡器在有无信号注入时起振—熄灭的时间间隔不同,使用该时间段建立一个矩形脉冲,并对该脉冲的宽度进行进一步处理后进行解调。在无信号输入的情况下,振荡器的起振—熄灭的时间间隙较长,从而产生较宽的矩形脉冲;相对地,在有信号输入的情况下,产生的矩形脉冲较窄。对这些脉冲进行处理,将其进一步狭窄化,使得在注入“ 1 ”信号 的情况下有脉冲,而注入“ 0 信号” 的情况下脉冲消失,通过鉴别脉冲有无,从而可以将0和1信号分别解调。

    一种数字解调超再生无线接收机

    公开(公告)号:CN104702303A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510081735.6

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种数字解调超再生无线接收机,包括接收天线、低噪声放大器、超再生振荡器、熄灭电路以及数字调节电路;其中数字调节电路包括频率变换电路、带通滤波器、电压比较器以及单片机。与传统超再生无线接收机检波解调方式不同,本发明利用该自熄灭信号的频率随接收机输入信号的不同而变化的特点,将该熄灭信号整形后输入单片机中,采用数字处理方法进行解调。由于采用数字解调,该发明有效解决了传统OOK自熄灭超再生无线接收机中采用模拟的包络检波方式易受干扰和码率低的问题。

    一种脉冲检波超再生无线接收机

    公开(公告)号:CN104682980A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510082025.5

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲检波超再生无线接收机,包括接收天线、低噪声放大器、超再生振荡器、熄灭电路以及检波电路。其中,检波电路包括依次顺序连接的带通滤波器、脉冲发生器、脉宽削减电路以及解调电路。利用了超再生振荡器在有无信号注入时起振—熄灭的时间间隔不同,使用该时间段建立一个矩形脉冲,并对该脉冲的宽度进行进一步处理后进行解调。在无信号输入的情况下,振荡器的起振—熄灭的时间间隙较长,从而产生较宽的矩形脉冲;相对地,在有信号输入的情况下,产生的矩形脉冲较窄。对这些脉冲进行处理,将其进一步狭窄化,使得在无信号注入的情况下有脉冲,而有信号注入的情况下脉冲消失,通过鉴别脉冲有无,从而可以将0和1信号分别解调。

    一种数字解调超再生无线接收机

    公开(公告)号:CN104702303B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510081735.6

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种数字解调超再生无线接收机,包括接收天线、低噪声放大器、超再生振荡器、熄灭电路以及数字调节电路;其中数字调节电路包括频率变换电路、带通滤波器、电压比较器以及单片机。与传统超再生无线接收机检波解调方式不同,本发明利用该自熄灭信号的频率随接收机输入信号的不同而变化的特点,将该熄灭信号整形后输入单片机中,采用数字处理方法进行解调。由于采用数字解调,该发明有效解决了传统OOK自熄灭超再生无线接收机中采用模拟的包络检波方式易受干扰和码率低的问题。

    一种用化学修饰固态纳米孔阵列分离溶液中杂质的方法

    公开(公告)号:CN102423636A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110313515.3

    申请日:2011-10-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及用化学修饰固态纳米孔阵列分离溶液中杂质的方法,所述固态纳米孔阵列的面积不小于250μm2,单个纳米孔直径为1~200nm,孔密度不小于1个/μm2,孔内壁修饰有6-28bp的核酸分子、抗原分子、60-200kDa的抗体分子、50-200kDa的蛋白质分子、含6-50个氨基酸的肽分子、硅烷分子)中的一种或两种以上的任意比例的混合物,使1-50μl含浓度为1-10nmol·ml-1杂质分子或1μg/ml以下的杂质颗粒的溶液通过所述固态纳米孔阵列时,杂质分子或颗粒被化学修饰的纳米孔阵列所截留,所述硅烷分子的结构式为Y(CH2)nSiXmZ3-m,其中,n=0~3;m=0~3。

    用于检测抗生素的氨基糖苷类磷酸修饰酶及检测方法

    公开(公告)号:CN102391997A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110260073.0

    申请日:2011-09-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种用于检测抗生素的氨基糖苷类磷酸修饰酶,在氨基糖苷类磷酸修饰酶的147-170肽段的巯基上,标记有含有或者修饰巯基的荧光基团作为荧光探针。本发明还公开用上述用于检测抗生素的氨基糖苷类磷酸修饰酶制备的用于检测抗生素的试剂盒以及检测方法。本发明检测方法较目前常用的色谱法、质谱法以及酶联免疫等方法,具有检测速度快,操作便捷,灵敏度高等特点,是一种极具吸引力的抗生素检测方法。

    基于自熄式超再生接收机的无线室内定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN107094290B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201710327980.X

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明提出了一种基于自熄式超再生接收机的无线室内定位系统及定位方法,所述系统包括定位装置、三个基站和控制终端,其中,定位装置安装在待寻物体上,响应于控制终端的激活信号持续发射射频信号;三个基站接收射频信号,利用超再生接收机的自熄灭频率与距离之间的映射关系,将检测到的自熄灭频率转换为距离并发送给控制终端;控制终端根据距离和各基站在室内的坐标,利用多节点定位算法计算出待寻物体的坐标,从而实现定位。本发明在室内可以达到较高的定位精度,设计线路简单、研制成本低、功耗低、灵敏度高、体积小、适用性高,受外界环境的影响较小,且不依赖于Wi‑Fi网络,可以独立组成一套最小定位系统,也可以集成到其他系统内。

    一种用化学修饰固态纳米孔阵列分离溶液中杂质的方法

    公开(公告)号:CN102423636B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110313515.3

    申请日:2011-10-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及用化学修饰固态纳米孔阵列分离溶液中杂质的方法,所述固态纳米孔阵列的面积不小于250μm2,单个纳米孔直径为1~200nm,孔密度不小于1个/μm2,孔内壁修饰有6-28bp的核酸分子、抗原分子、60-200kDa的抗体分子、50-200kDa的蛋白质分子、含6-50个氨基酸的肽分子、硅烷分子)中的一种或两种以上的任意比例的混合物,使1-50μl含浓度为1-10nmol·ml-1杂质分子或1μg/ml以下的杂质颗粒的溶液通过所述固态纳米孔阵列时,杂质分子或颗粒被化学修饰的纳米孔阵列所截留,所述硅烷分子的结构式为Y(CH2)nSiXmZ3-m,其中,n=0~3;m=0~3。

Patent Agency Ranking