为了降低到达时间(time of arrival, TOA)算法的接收信号采样率需求,基于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)系统中信号具有频谱稀疏性的特点,提出了基于压缩感知算法的可见光通信定位一体化系统。仿真结...为了降低到达时间(time of arrival, TOA)算法的接收信号采样率需求,基于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)系统中信号具有频谱稀疏性的特点,提出了基于压缩感知算法的可见光通信定位一体化系统。仿真结果表明,采用压缩感知算法后,通信系统仅需原始采样率为100 MHz时数据量的60%即可使误码率降至10-3以下,定位系统仅需原始采样率为800 MHz时数据量的2.1%即可准确估计收发端距离,远低于采样定理所需数据量,证明了所提算法的优越性。此外,在引入噪声后,通过提高压缩感知算法的测量数据比例,一体化系统仍能在奈奎斯特采样率以下保持良好的通信与定位性能。展开更多
该研究运用生命周期评价方法对规模化生猪农场系统的生猪养殖、粪污处理和水稻种植等过程的碳氮足迹进行特征分析(基准情景S0),并对比了低蛋白日粮(S1)、粪尿酸化(S2)、沼气利用(S3)、水稻侧深施肥(S4)、有机无机配施(S5)以及综合技术(...该研究运用生命周期评价方法对规模化生猪农场系统的生猪养殖、粪污处理和水稻种植等过程的碳氮足迹进行特征分析(基准情景S0),并对比了低蛋白日粮(S1)、粪尿酸化(S2)、沼气利用(S3)、水稻侧深施肥(S4)、有机无机配施(S5)以及综合技术(S6)等减排措施对农场系统环境排放的影响。结果表明:规模化生猪农场系统碳足迹为332.9 kg CO_(2)-eq·FU^(-1),氮足迹为4.55 kg Nr·FU^(-1)。其中,粪便储存环节碳氮足迹的贡献最高,分别占29%和50%。各环节单项技术(S1~S5)应用能够减少碳排放6.44%~11.25%,氮排放6.51%~30.37%;低蛋白日粮技术(S1)和粪尿酸化技术(S2)对农场系统碳、氮足迹的减排效果最佳,分别为11.25%和30.37%;综合技术(S6)能够实现系统碳氮足迹减排35.39%和51.66%。因此,生猪养殖场应重点关注饲料营养和粪尿管理过程,以减少农场系统碳氮排放,实现绿色发展。展开更多
文摘为了降低到达时间(time of arrival, TOA)算法的接收信号采样率需求,基于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)系统中信号具有频谱稀疏性的特点,提出了基于压缩感知算法的可见光通信定位一体化系统。仿真结果表明,采用压缩感知算法后,通信系统仅需原始采样率为100 MHz时数据量的60%即可使误码率降至10-3以下,定位系统仅需原始采样率为800 MHz时数据量的2.1%即可准确估计收发端距离,远低于采样定理所需数据量,证明了所提算法的优越性。此外,在引入噪声后,通过提高压缩感知算法的测量数据比例,一体化系统仍能在奈奎斯特采样率以下保持良好的通信与定位性能。
文摘该研究运用生命周期评价方法对规模化生猪农场系统的生猪养殖、粪污处理和水稻种植等过程的碳氮足迹进行特征分析(基准情景S0),并对比了低蛋白日粮(S1)、粪尿酸化(S2)、沼气利用(S3)、水稻侧深施肥(S4)、有机无机配施(S5)以及综合技术(S6)等减排措施对农场系统环境排放的影响。结果表明:规模化生猪农场系统碳足迹为332.9 kg CO_(2)-eq·FU^(-1),氮足迹为4.55 kg Nr·FU^(-1)。其中,粪便储存环节碳氮足迹的贡献最高,分别占29%和50%。各环节单项技术(S1~S5)应用能够减少碳排放6.44%~11.25%,氮排放6.51%~30.37%;低蛋白日粮技术(S1)和粪尿酸化技术(S2)对农场系统碳、氮足迹的减排效果最佳,分别为11.25%和30.37%;综合技术(S6)能够实现系统碳氮足迹减排35.39%和51.66%。因此,生猪养殖场应重点关注饲料营养和粪尿管理过程,以减少农场系统碳氮排放,实现绿色发展。