异构衰落信道下的携能传输多用户调度方法,涉及无线自组网技术领域,具体涉及时隙携能传输系统下行多用户调度技术。为了解决现有无线传感器网络环境下的传感器能量供给受限从而严重影响网络生存期问题,本发明提出了三种基于阶数的能量调度机制,同时提出了其各自单位平均收集能量和各态历经容量的理论推导表达式,以控制传输过程中信息传输速率与收集能量之间的平衡关系,从而有效地延长了网络存活期。多种异构衰落信道下的携能传输多用户调度方案减少了由于传感器电池能量不足对网络通信性能研究的复杂度;并使无线传感器网络的寿命延长,信息传输的整体稳定性增强。本发明适用于无线自组网技术领域。
本发明提出了针对SWIPT系统中,控制系统容量与用户平均收集能量之间平衡的多用户调度机制。本发明所提出的基于阶数的N-SNR/ET调度机制可以保证用户容量方面长时间的比例公平/均等传输(ET有效的情况)。另外,基于阶数的N-SNR调度机制和基于阶数的ET调度机制都可以确保用户收集能量方面的比例公平。本发明采用阶数统计理论来分析了两种方法下,单个用户的各态历经容量和平均收集能量,并提出了独立同分布Nakagami-m,Rician,Weibull和Rayleigh衰落信道封闭型表达式。另外,还给出了基于阶数的ET调度机制中,对所有用户实现均等传输的条件。结果显示,基于阶数的SNR/N-SNR调度机制中,选取的阶数越低,在各态历经系统容量降低的环境中,用户收集的能量越高。基于阶数的ET调度机制中,Sa的阶数越低,用户收集的能量越高。因此,相比现有针对SWIPT系统的调度机制,本发明提出的多种异构衰落信道下的携能传输多用户调度方案可以有效地控制传输过程中信息传输速率与收集能量之间的平衡关系,从而延长了网络存活期。
1 任务来源:黑龙江省卫生厅科研课题 2012-362
2 应用领域和技术原理:支气管哮喘是由嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞等多种炎症细胞及细胞组分共同参与的慢性气道炎症性疾病。目前支气管哮喘的病因不是很清楚,研究结果表明引起哮喘急性发作的诱因大致可以分为两大类:感染因素及过敏因素。其中感染因素中以病毒感染为主,过敏因素比较复杂,个体差异较大很难查出及回避。
支气管哮喘的发病机制不完全清楚,多数人认为哮喘与变态反应、气道炎症、气道反应性增高及神经等因素相互作用有关。其中气道慢性炎症被认为是哮喘的本质,不管是哪一种类型、哪一期的哮喘,都表现为多种炎症细胞特别是肥大细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴细胞等多种炎症细胞在气道的浸润和聚集。这些细胞相互作用可以分泌出几十种炎症介质和细胞因子,这些介质、细胞因子与炎症细胞相互作用构成复杂的网络,使气道反应性增高,气道收缩,粘液分泌增加,血管渗出增多。炎症介质有组胺、前列腺素、白三烯、血小板活化因子等。T细胞是最关键性的调节细胞,T细胞的过度激活及辅助性T细胞亚群的功能失衡是支气管哮喘发病的重要免疫病理机制。根据T细胞表面的标志物不同,将成熟T细胞分为CD4+和CD8+T细胞,CD4+和CD8+T细胞具有相同特征也表现为明显的区别
3 性能指标:预期研究成果:(1)、CD4+T淋巴细胞主要在过敏因素引起的哮喘急性发作期中起重要作用,而CD8+
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
一、课题来源与背景
本项目来源于黑龙江省科学院。
本项目为黑龙江省院所基本应用技术研究专项,是结合生态学省级领军人才梯队的重点研究方向--湿地全球变化生态而设立的,通过项目的研究旨在加强人才培养、拓宽研究范围并加深梯队的理论研究水平。
二、研究目的与意义
随着近年来大气中CO2浓度急剧增加,人们对CO2浓度升高对植物光合作用影响开始关注。CO2排放量的增加不仅加剧了地球上的温室效应,也将改变全球生态系统中碳的平衡。CO2浓度增加对植物生长的影响也会呈现增加的趋势。因此,研究植物对CO2浓度升高响应和适应是揭示全球变化下陆地植被系统碳平衡和碳循环的关键环节,对生产实践也具有重要的指导意义。
全球变化引起不同植被类型对CO2浓度升高响应成为近几年的研究热点。湿地在陆地和全球碳循环中起到重要作用并且与全球气候变化关系密切,表现出高度敏感。因此,研究湿地植被对CO2浓度升高响应的适应机制意义重大。
三江平原是我国面积最大、分布最集中的沼泽湿地区,不仅是世界上最大最重要的湿地之一,亦是世界少见的内陆平原湿地,是一块具有重要代表性和具有国际意义的湿地生态系统。小叶章是三江平原典型草甸、沼泽化草甸的建群植物和优势植物,沼泽植被中的优势种、亚优势种或重要的伴生种。
本研究以小叶章叶片为研究对象,研究长期CO2倍增对小叶章光合蛋白产生的影响及相关功能基因验证,分析小叶章差异表达光合蛋白
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。