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公开(公告)号:CN108218766A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711305006.X
申请日:2017-12-11
Applicant: 东南大学
IPC: C07D213/22 , C07D471/14 , C07D213/73 , A01N43/90 , A01N43/40 , A01N39/04 , A01P13/00
Abstract: 本发明公开了一种含有百草枯或敌草快阳离子的化合物的制备方法。首先,把百草枯或敌草快水溶液通过强碱阴离子交换树脂,三级交换得到纯度98.5%百草枯或敌草快强碱溶液;其次,加入无机酸或有机酸除草剂,室温搅拌,减压蒸馏除去水分,可得到含有百草枯或敌草快阳离子的化合物,产率95%,纯度97.5%;最后,反应结束,加入1%~4%NaOH溶液离子交换树脂再生,可以重新使用,使用效率高。本发明的方法,操作简单,无有机溶剂,全部在水相进行,无污染,离子交换树脂可以重复使用,可以得到含有阴离子农药与百草枯阳离子的双功能除草剂,具有较高的经济效益和环境保护意义。
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公开(公告)号:CN107547130A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710830998.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了波束域光无线通信方法和系统,基站配备光发送或接收或同时收发的端口阵列以及透镜,每个光收发端口经过透镜形成一个能量集中的波束,基站利用光收发端口阵列和透镜生成不同方向的波束,实现通信区域的多波束覆盖或大规模波束覆盖。基站利用各用户终端的信道状态信息发送/接收多个或大量用户终端的信号,不同的光收发端口发送/接收不同方向的信号,实现基站与不同用户终端的同时通信和双向通信。本发明解除了通信用户终端个数受光发送单元阵列个数的限制和单向通信的局限,充分利用空间资源,大幅提升频谱效率、功率效率和系统容量,提供巨容量的光无线通信能力,可用于构建巨容量热点覆盖、广域覆盖及蜂窝光无线通信系统。
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公开(公告)号:CN102916735A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210394910.3
申请日:2012-10-17
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H04W72/12 , H04B7/04 , H04B7/0617 , H04L5/0005 , H04L5/0007 , H04L5/0048 , H04W72/046 , H04W72/085 , H04W88/08
Abstract: 本发明提出一种利用大规模天线阵列的无线通信方法。无线通信的基站侧配备大规模天线阵列,可以为一维或二维阵列,对基站所覆盖的区域形成数十个以上的波束覆盖。基站通过模拟多波束成形网络或数字域波束成形实现小区的大规模波束覆盖,基站在同一时频资源上与多个用户进行无线通信,通信过程在波束域实施。各个用户使用不同的时频资源发送探测信号,基站根据接收到的探测信号获得每个用户的波束域长时信道信息,由此确定在同一时频资源上通信的用户,并为各用户分配相应的波束集合。各用户在其选定的波束集合上与基站进行通信,在同一时频资源上通信的各用户所占的波束集合互不重叠,各用户的导频信号不要求相互正交,导频可以在空分用户间复用。
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公开(公告)号:CN115882913B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211523045.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO网络分布式预编码方法,首先各基站获取全网络用户的下行信道矩阵,并独立生成本小区用户的单小区初始预编码矩阵;然后各基站独立计算小区间虚拟干扰协方差矩阵;各基站通过回程链路交互小区间虚拟干扰协方差矩阵;最后各基站并行迭代求解各基站所服务用户的预编码矩阵,即得到全网络的分布式预编码矩阵。在小区间虚拟干扰协方差已知的情况下,用户的虚拟干扰加噪声之和协方差模型及虚拟加权和速率模型仅依赖于本小区用户预编码矩阵,本发明方法可以本地计算、优化,仅需在初始化阶段在基站间交互小区间虚拟干扰协方差,在尽可能减少小区间回程链路开销、系统同步要求的前提下保证系统和速率性能。
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公开(公告)号:CN115882913A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211523045.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO网络分布式预编码方法,首先各基站获取全网络用户的下行信道矩阵,并独立生成本小区用户的单小区初始预编码矩阵;然后各基站独立计算小区间虚拟干扰协方差矩阵;各基站通过回程链路交互小区间虚拟干扰协方差矩阵;最后各基站并行迭代求解各基站所服务用户的预编码矩阵,即得到全网络的分布式预编码矩阵。在小区间虚拟干扰协方差已知的情况下,用户的虚拟干扰加噪声之和协方差模型及虚拟加权和速率模型仅依赖于本小区用户预编码矩阵,本发明方法可以本地计算、优化,仅需在初始化阶段在基站间交互小区间虚拟干扰协方差,在尽可能减少小区间回程链路开销、系统同步要求的前提下保证系统和速率性能。
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公开(公告)号:CN114172549B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111482282.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/0452 , H04B7/0426
Abstract: 本发明公开了一种天波大规模MIMO通信下行传输方法,包括:天波大规模MIMO通信采用波束基信道统计模型,其表示为波束矩阵与波束域信道矢量的乘积;在基站侧,利用波束域信道的统计信息及其稀疏特性,生成各用户非零波束索引集合以及多用户非零波束索引集合,获得各用户的降维波束域信道、降维波束域统计信道信息和降维波束矩阵;在基站侧,在降维波束域进行用户下行预编码矩阵的最优设计或渐近最优设计,然后利用所得到的用户下行预编码矩阵通过预编码生成用户下行发送信号。本发明可以显著提升高速移动场景下天波通信的频谱效率,进而大幅提高传输速率和传输距离,同时解决所涉及的大维下行预编码矩阵设计复杂的问题。
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公开(公告)号:CN110365379B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910665017.1
申请日:2019-07-23
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种大规模天线系统联合码分和波束分多址方法,包括以下步骤:S1:基站通过上行链路专用物理控制信道获取各用户特征方向上的特征模式能量耦合矩阵;S2:基站利用特征模式能量耦合矩阵,通过层次聚类的方法进行用户分组;S3:基站利用特征模式能量耦合矩阵,进行各种用户、码道和波束组合下的和速率计算;S4:采用贪婪算法实现最大化和速率准则下的用户调度,获取各个码道的通信用户集合、每个码道内的用户波束配对组合。本发明极大地降低大规模天线系统下用户调度的复杂度,利用大规模MIMO技术的优势,设计联合码分和波束分多址系统,具有较好的适用性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111245525A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010050511.X
申请日:2020-01-17
Applicant: 东南大学
IPC: H04B13/02 , H04B7/0456
Abstract: 本发明提出了大规模多输入多输出(MIMO,multiple-input multiple-output)水声通信方法与系统。本发明中发射端或接收端配置大规模换能器阵列,发射端利用波束域统计信道信息和水声信道的稀疏特性进行低复杂度预编码矩阵设计。其中,基于确定性等同的低维度预编码设计适用于发射端或接收端配置大规模阵列的情况。特别地,当发射端配置数十个以上发射换能器时,可以通过波束域功率分配得到预编码矩阵。而当发射端和接收端皆配置数十个以上换能器时,最优波束域功率分配可以通过经典的注水算法实现。本发明所提出的方法可以显著提高水声通信的频谱效率和功率效率,进而大幅提高传输速率和传输距离,同时解决了所涉及的预编码设计复杂的问题。
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公开(公告)号:CN108530263A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810478790.2
申请日:2018-05-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种分离富集Z型和E型3-氯-2-(4-氟苯基)-1-(2-氯苯基)丙烯的方法,包括以下步骤:(1)将富含Z型和E型3-氯-2-(4-氟苯基)-1-(2-氯苯基)丙烯的混合液与有机溶剂按体积比1:1~7.5混匀,使所述混合液完全溶解在所述有机溶剂中,得到第一溶液;(2)将装有第一溶液的容器放置在-70~-90 ℃环境下低温冷冻;(3)在步骤(2)溶液出现分层现象后,分离取出上层清液,得到E型溶液;(4)在步骤(3)中分离所剩的下层物质冻为固体后,将其放在-20~-30 ℃低温融化;(5)待步骤(4)中的固体融化后,取出融化液,得到Z型溶液。本发明是一种纯物理冷冻分离方法,得到的产品纯度高,无化学改性变化,产品性能稳定,提高产品质量和产量稳定性。
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公开(公告)号:CN108114676A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711293622.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃微通道反应器的制备方法,先在金属盒内由下至上依次放置第一玻璃片、金属丝和第二玻璃片;再将金属盒置于马弗炉内,加热保温,金属盒内的玻璃片发生融化将金属丝包裹,冷却降温;然后将金属盒从马弗炉中取出后置于浓酸中浸泡,金属盒及包裹在玻璃片内部的金属丝溶解,制得玻璃微通道反应器。本发明采用玻璃、铁盒以及细铁丝作为原始材料,提供了一种制作耐酸碱耐高温高压且价格低廉的玻璃微通道反应器的方法,不仅制作工艺简单,而且原料易得、成本低廉,可用于广泛生产。
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