双时间尺度智能无线接入网切片方法

    公开(公告)号:CN114867030B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210649530.3

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双时间尺度智能无线接入网切片方法。该方法基于无蜂窝小区分布式大规模MIMO系统架构,并结合非正交多址接入和海量终端动态多连接,针对网络状态长期变化的特点,在两个时间尺度上利用强化学习算法分别进行物理资源块分配和功率分配,以实现在不同时间和资源粒度下的自适应资源配置。本发明相对于现有技术,设置上下层联合配置资源,给定上层各片的物理资源块数量配置,下层控制根据小时间尺度内物理层的环境变化对每个用户进行物理资源块分配和功率分配并且动态选择链路,提高系统的频谱效率,满足了未来6G海量流量超高可靠性、超低延迟服务的需求,对研究移动场景下的实时资源分配具有十分重要的意义。

    起重机制动装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111765182B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010571185.7

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种起重机制动装置,包括与起重机轮同轴设置的制动轮以及制动时可移动至制动轮中心轴处的制动组件,该制动组件包括制动时与制动轮中心轴共线的制动轴、通过弹簧均布于制动轴四周的刹车弧片、位于制动轴一端且可转动的制动钢块以及一端与刹车弧片相连另一端无限靠近或抵触初始状态下制动钢块侧面的支撑杆;制动时制动组件移动至制动轮中心轴处,制动钢块旋转,制动钢块的侧面抵触推动支撑杆,支撑杆带动刹车弧片抵紧制动轮产生摩擦力阻止起重机轮的转动。本发明利用多片刹车弧片的组合,使其贴合了制动轮内侧,最大化的增加摩擦面积,增强制动效果。

    可移动的起重机缓冲装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111762685A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010571135.9

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可移动的起重机缓冲装置,包括与起重机轮同轴设置的制动轮、均布于制动轮四周的钩齿、位于制动轮中心轴处并伸出的轮轴、位于起重机轨道旁侧且朝向起重机方向具有开口的缓冲箱以及倾斜设置于缓冲箱外侧且一端与缓冲箱可转动连接另一端可与轮轴接触实现缓冲的制动臂,所述缓冲箱内沿轨道方向依次设置有若干个用于勾连钩齿实现缓冲的缓冲弹簧。本发明的起重机缓冲装置利用缓冲箱上的制动臂、缓冲弹簧和端部挡板形成多重缓冲作用,缓冲箱可根据制动需求设置在轨道的任意段,缓冲箱结构简单、安全可靠,具有良好的推广前景。

    一种起重机止档装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109650253B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910022176.X

    申请日:2019-01-10

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 靳慧 王洁 陈国良

    Abstract: 本发明提供了一种起重机止档装置,包括设置于起重机轨道端部的压板和设置于压板端部的挡板,所述压板一端铰接固定于轨道上,另一端相对于轨道倾斜形成朝向起重机轮的斜面;压板与轨道之间具有缓震结构;挡板与起重机轮分置于压板两侧;起重机轮能够沿起重机轨道运动至压板上,挡板能够阻止起重机轮继续运动。本发明提供的起重机止档装置的优点在于:起重机压在压板上时,其动能转化为弹性势能和重力势能,起到良好的减速缓冲效果,并且能有效防止起重机因重心升高而引起的失稳倒塌,同时在压板不能完全进行减速缓冲时,可以通过挡板阻止起重机轮的进一步运动,确保能够实现止档的效果,结构简单,安全可靠,具有良好的推广前景。

    一种具有吸油功能的壳核结构磁性微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN105964226A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610530816.4

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01J20/20 B01J20/28009 B01J20/28021 C02F1/283

    Abstract: 本发明公开了一种具有吸油功能的壳核结构磁性微球的制备方法,该方法以基于微流控技术的双乳液多核大孔微载体为模版,通过在孔洞内灌注掺杂有磁性纳米粒子的疏水性多孔材料以及表面修饰的方法,制备具有亲水性外壳和疏水性内核的磁性微球,克服了传统纯疏水性吸附剂仅能处理水表面油类污染物的缺点,将水表吸油与水下吸油的功效合二为一,并通过磁性有效实现微球的轨迹可控与分离回收。这种基于壳核结构磁性微球的油类污染物吸附方法具有制备方便、成本低廉、操作简易、吸附高效、安全可靠等优点。

    一种自设度梯度药物筛选器官芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103981085A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410229490.2

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种自设浓度梯度药物筛选器官芯片及其制备方法。该器官芯片包括多细胞共培养体系,种子细胞培养体系,空白对照体系和药物检测体系。器官芯片同时可一次进行8个药物浓度梯度的药物活性或药物毒性检测及空白对照实验,操作简单,可以实现多种细胞的平行植入和共培养,降低了实际样品的用量,实现低药物消耗,简化了细胞植入过程,具有便携、经济、高效、准确的特点。它可以独立的进行细胞种植和培养以及药物的多浓度梯度检测。并可以体外实时在线的观测细胞、组织和器官的生物学行为,从而为细胞-药物研究和高通量药物筛选提供了一个全新的技术平台。

    用于纳米颗粒标记免疫检测的磁场辅助介电泳富集方法

    公开(公告)号:CN103869072A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410030601.7

    申请日:2014-01-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王萌 王洁 巴龙

    Abstract: 本发明公开了用于纳米颗粒标记免疫检测的磁场辅助介电泳富集方法,利用纳米颗粒标记抗体或抗原,设计一种使用磁场辅助介电泳,对磁性纳米颗粒和传感纳米颗粒标记抗体或抗原免疫偶联形成聚集体进行筛选和富集的方法。通过在平行的非均匀电极间施加交变电场,对溶液中纳米级颗粒实现空间定向移动,在特定电压幅值、频率和磁场强度范围内,对纳米颗粒与磁性纳米颗粒免疫反应聚集体实现在复杂溶液中透明电极表面微区选择性富集,用于高灵敏度免疫检测。

    一种磁性纳米线制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112957371A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110193638.1

    申请日:2021-02-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米线制备方法,属于神经系统修复及纳米结构制备领域。一种磁性纳米线制备方法,包括:步骤1:合成具有四氧化三铁内核及二氧化硅涂层的磁性纳米颗粒;步骤2:构建静态磁场,并使静态磁场方向能够在二维平面以任意角度调控;步骤3:将含有Matrigel基质胶的磁性纳米颗粒单分散液滴加于位于静态磁场中的玻片上,通过静态磁场组装磁性纳米颗粒成为磁性纳米线,并通过Matrigel基质胶固定磁性纳米线线性结构。

    一种自设浓度梯度药物筛选器官芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN103981085B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410229490.2

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种自设浓度梯度药物筛选器官芯片及其制备方法。该器官芯片包括多细胞共培养体系,种子细胞培养体系,空白对照体系和药物检测体系。器官芯片同时可一次进行8个药物浓度梯度的药物活性或药物毒性检测及空白对照实验,操作简单,可以实现多种细胞的平行植入和共培养,降低了实际样品的用量,实现低药物消耗,简化了细胞植入过程,具有便携、经济、高效、准确的特点。它可以独立的进行细胞种植和培养以及药物的多浓度梯度检测。并可以体外实时在线的观测细胞、组织和器官的生物学行为,从而为细胞-药物研究和高通量药物筛选提供了一个全新的技术平台。

    用于纳米颗粒标记免疫检测的磁场辅助介电泳富集方法

    公开(公告)号:CN103869072B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201410030601.7

    申请日:2014-01-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王萌 王洁 巴龙

    Abstract: 本发明公开了用于纳米颗粒标记免疫检测的磁场辅助介电泳富集方法,利用纳米颗粒标记抗体或抗原,设计一种使用磁场辅助介电泳,对磁性纳米颗粒和传感纳米颗粒标记抗体或抗原免疫偶联形成聚集体进行筛选和富集的方法。通过在平行的非均匀电极间施加交变电场,对溶液中纳米级颗粒实现空间定向移动,在特定电压幅值、频率和磁场强度范围内,对纳米颗粒与磁性纳米颗粒免疫反应聚集体实现在复杂溶液中透明电极表面微区选择性富集,用于高灵敏度免疫检测。

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