一种以低品位硬质粘土为原料的陶瓷透水砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380178A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610775424.4

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: C04B33/13

    摘要: 本发明涉及一种以低品位硬质粘土原料的陶瓷透水砖及制备方法,包括下述重量百分比的原料制备而成:其中硬质粘土骨料80~90%、天然矿石细粉1~18%、结合剂2~10%。制备方法如下:a)将低品位硬质粘土生矿在1180~1350℃的条件下煅烧1~5小时,冷却后破碎、筛分,得到硬质粘土骨料;b) 量百分比取硬质粘土骨料、天然矿石细粉和结合剂,搅拌均匀后,置于液压压机内成型,成型压力为10~60Mpa,得到坯体;c) 将坯体在80~120℃的条件下干燥0.5~3小时后,再放入高温窑炉中,在1150~1350℃条件下煅烧1~5小时,制得陶瓷透水砖成品。本发明制备的陶瓷透水砖具有耐压强度高、透水性好、抗冻融性能好的特点。所使用的原料资源丰富且价格低廉,能够满足大批量生产的需求。

    一种以耐火粘土尾矿为原料的陶瓷透水砖的制备方法

    公开(公告)号:CN106336201B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610775425.9

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明涉及一种以耐火粘土尾矿为原料的陶瓷透水砖的制备方法,其特征在于:所述的主要原料为耐火粘土尾矿,包括如下步骤实现:1)将75~90wt%的耐火粘土尾矿,1~10wt%的石英,5~20wt%的熔剂按照比例混合后湿法细磨,得到混合泥料;2)将混合泥料经干燥、造粒、成型、烧成,得到高强度的铝硅质陶瓷;3)将制备的陶瓷经破碎、筛分、分级得到陶瓷骨料;4)将85~95wt%的陶瓷骨料和5~15wt%的结合剂搅拌均匀,成型、干燥,然后在1100~1200℃条件下烧成,得到陶瓷透水砖。该方法在实现了耐火粘土尾矿直接回收、利用的同时,获得了强度高、透水性好的陶瓷透水砖,从而符合循环经济发展的要求,对生态环境的保护会产生非常积极的作用。

    一种基于物理层安全的毫米波大规模MIMO-NOMA系统下混合预编码设计方法

    公开(公告)号:CN110690914A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911151610.0

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: H04B7/0413 H04B7/0456

    摘要: 本发明公开了一种基于物理层安全的毫米波大规模MIMO-NOMA系统下混合预编码设计方法,包括如下步骤:获取一个单小区第g个波束中第m个用户的信号;当用户的数量可以大于RF链的数量时,对用户进行分组,每组用户包含在一个波束内接收数据,信道状态信息计算出每个用户的信道增益,将其中信道增益最大的用户作为第一组波束的簇头,多余的用户分别计算与各个簇头用户的相关性,选择与之相关性最大的簇头为同一分组;成后我们可以根据簇头所在的信道状态信息生成模拟预编码A和数字预编码dk。本发明高效的完成了用户分组,对后续的模拟预编码和数字预编码提供了很好的基础。

    一种基于大规模MIMO的移动边缘计算时延最小化方法

    公开(公告)号:CN111464216A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010154662.X

    申请日:2020-03-08

    摘要: 本发明公开了一种基于大规模MIMO的移动边缘计算时延最小化方法,包括以下步骤:步骤一:根据信道状态信息计算出每个用户的信道增益,并作归一化处理,得到数据迁移速率;步骤二:考虑到实际中存在的最大功率和能量约束以及各用户之间的公平性,在满足最大能量约束的情况下,得到实际最大传输功率,之后得到最优解;步骤三:根据最优解,进行无线资源分配,为每一个用户分配,让所有用户实现相同的整体延迟。本发明,可以在进行大量用户任务迁移计算的同时,通过无线和计算资源的联合分配,在最大传输功率和能耗约束的情况下,利用有限的计算资源最小化时延,另外使用本发明也能保证稳定的迁移速率和更少的信号开销。

    一种基于多用户毫米波MIMO-OFDM系统的混合预编码设计方法

    公开(公告)号:CN111555782A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010154661.5

    申请日:2020-03-08

    IPC分类号: H04B7/0452 H04B7/0456

    摘要: 本发明公开了一种基于多用户毫米波MIMO-OFDM系统的混合预编码设计方法,包括以下步骤:第一步:建立MIMO-OFDM系统模型;每一个用户都共用所有M个子载波,一个基站拥有NTX个天线和NRX个射频链,一共有K个单天线用户,其中NRF≤NTX、K≤NRF;第二步:建立宽带毫米波信道模型;考虑到毫米波的信道特点,采用拥有L条散射路径的几何信道模型,每一个用户和基站之间拥有一条散射路径;第三步:多用户毫米波MIMO-OFDM系统的混合预编码。本发明中采用的基于码本的全连接和部分连接混合预编码在性能上很好的实现了向全数字预编码性能的逼近,很大程度上发挥出了毫米波的通信优势和降低系统硬件成本和能源消耗。

    一种基于物理层安全的毫米波大规模MIMO-NOMA系统下混合预编码设计方法

    公开(公告)号:CN110690914B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201911151610.0

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: H04B7/0413 H04B7/0456

    摘要: 本发明公开了一种基于物理层安全的毫米波大规模MIMO‑NOMA系统下混合预编码设计方法,包括如下步骤:获取一个单小区第g个波束中第m个用户的信号;当用户的数量可以大于RF链的数量时,对用户进行分组,每组用户包含在一个波束内接收数据,信道状态信息计算出每个用户的信道增益,将其中信道增益最大的用户作为第一组波束的簇头,多余的用户分别计算与各个簇头用户的相关性,选择与之相关性最大的簇头为同一分组;成后我们可以根据簇头所在的信道状态信息生成模拟预编码A和数字预编码dk。本发明高效的完成了用户分组,对后续的模拟预编码和数字预编码提供了很好的基础。

    基于前向链路组播传输的C-RAN联合波束和功率分裂设计方法

    公开(公告)号:CN111464956A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010154655.X

    申请日:2020-03-08

    IPC分类号: H04W4/06 H04B7/024 H04B7/06

    摘要: 本发明公开了基于前向链路组播传输的C-RAN联合波束和功率分裂设计方法,包括以下步骤:步骤S1:首先定义半定波束成形矩阵,并且引入第一辅助变量,得到第一约束条件;步骤S2:通过第一体系对非凸约束继续进行凸优化,引入第二辅助变量,将第一约束条件分为第二约束条件;步骤S3:将第一约束条件转换为第三约束条件;步骤S4:引入第三辅助变量,将第一约束条件分为第四约束条件,并通过一阶泰勒近似技术,将第四约束条件转化第五约束条件;步骤S5:通过引入第四辅助变量,将第一约束条件分为第六约束条件;步骤S6:通过第二体系,完成优化,并通过CVX优化技术迭代求解,直到收敛为止。本发明通过上述步骤解决了背景技术所提出的问题。