调制关键词检索结果

如何通过嗅觉神经调制来平衡聚集和排斥

How migratory locusts balance aggregation and repulsion via olfactory neural modulation

在自然世界中,动物依靠感知一系列信号来生存 - 对于昆虫,嗅觉提示特别关键。这些气味引导他们获得了伴侣,食物和鸡蛋的重要资源,但它们还包括吸引者和驱虫剂的混合物,创造了一个复杂的感觉景观来导航。

RGB多路复用器基于Niobate锂,可以更快,更有效地调制激光束扫描

RGB multiplexer based on lithium niobate enables faster, more efficient light modulation for laser beam scanning

随着技术的进步,光子系统正在使用传统电子产品上升,并使用光线来更有效地传输和处理信息。这样的光学系统是激光束扫描(LBS),在该激光梁迅速转向扫描,感官或显示信息。

发现的新超导状态:库珀对密度调制

New superconducting state discovered: Cooper-pair density modulation

超导性是一种量子物理状态,其中金属能够完美地传导电力而无需任何阻力。在最熟悉的应用中,它使MRI机器中的强大磁铁能够创建磁场,使医生可以看到我们体内的磁场。到目前为止,材料只能在极低的温度下(绝对零)(几十kelvin或更冷)实现超导性。

“ Messenger”开发了无人机最小的卫星调制解调器 div>

«Гонец» разработал самый малогабаритный спутниковый модем для БПЛА

企业“ POTNETS卫星系统”是国家公司(民法)“ Roscosmos”的一部分,它为无人机(UAVS)提供了新的卫星调制解调器。 3月6日的适当声明是由Telegtam频道的《民法典》的新闻服务所做的。卫星渠道在无人机上的使用从根本上开辟了新的功能 - 控制区扩展了,混合管理变得可能是可能的,”企业Andrei Manaulo的总主管说。

增强阳性变构调制的脑受体功能

Enhancing brain receptor function with positive allosteric modulation

由班加罗尔国家生物科学中心(NCB)的科学家和法国蒙特佩利大学的功能基因组学研究所的科学家进行的一项合作研究,最近解决了复杂的脑受体 - 近司氨酸氨基氨酸受体5(MGLU5)的结构。他们描述了已知会增加受体活性的小分子的结合模式,为药物设计中的新途径铺平了道路。

一种新型的蜘蛛毒素作为电压门控钾通道KV1亚家族的选择性拮抗剂,通过门控调制

A novel spider toxin as a selective antagonist of the Kv1 subfamily of voltage-gated potassium channels through gating modulation

通过门控钾通道(KV1)的门控钾通道的KV1亚家族的选择性拮抗剂(KV1)是神经和免疫系统至关重要的,需要新型调制器和深层洞察力的结构,是必不可少的。虽然所有针对KV1通道的已知肽抑制剂都是孔隙阻滞剂,但我们鉴定出MRVIII(κ-HXTX-MRVIII),这是一种来自蜘蛛巨壳含量的新型肽毒素,是第一个电压门控型修饰剂,具有针对KV1通道的选择性活性。 MRVIII表现出对KV1.2,KV1.3,KV1.5和KV1.6的高亲和力抑制,完全抑制了它们的电流。相比之下,它有选择地抑制具有较低亲和力的KV1.1,KV1.4和KV1.7的初始激活阶段,反映了其差异亚型调制。门控电流分析表明,MRVII

波调制电子损失影响 GPS 位置确定

Wave-Modulated Electron Loss Affects GPS Location Determination

地球的磁层通过等离子体波诱导的电子损失控制电离层总电子含量的调制,从而影响 GPS 空间位置的确定。

美国港口的中国“眼睛”:无证调制解调器隐藏着什么?

Китайские «глаза» в портах США: что скрывают незадокументированные модемы?

当诊断设备突然变得具有更多功能时...

电调制光天线为更快的计算机芯片指明了方向

Electrically Modulated Light Antenna Points the Way to Faster Computer Chips

扮演支持角色的黑客:Cox 调制解调器如何暴露客户的个人数据

Хакеры в роли поддержки: как модемы Cox раскрывают личные данные клиентов

特里德奥罗夫蒂诺维奇奥普西奥,即哈切斯特莫尔,是卡奇诺沃特斯地区的主要城市。

破解 Telit Cinterion 调制解调器:一条短信如何完全控制设备

Взломать модем Telit Cinterion: как одно SMS даёт полный контроль над устройством

调制解调器中的漏洞允许您绕过安全措施并接管他人的设备。

物理学家利用光线以控制第二亿分之一的半导体

Physicists Harness Light To Control Semiconductors in Trillionths of a Second

一项同行评审的研究报告了纳米电子学中超快调制技术的发展。 Bielefeld大学的物理学家和Leibniz固态和材料研究所Dresden(IFW Dresden)引入了一种新技术,该技术使用超舒放的光脉冲来操纵原子上薄的半导体。他们在自然传播中发表的研究可能导致发展[...]

固定 - 移动替换...互联网服务

Fixed - Mobile Substitution ... for Internet Service

一代前,一个中间的经济学家开始了一系列项目,发现手机服务将代替座机电话服务(这里,这里和这里)。在谈判中,我要警告说,对于传统电话而言,这种“割断电线”的趋势不会很好。当时,许多批评家认为我很疯狂,这似乎令人难以置信。我认为我可能会因全球范围内的移动用户数量是固定线订户的十倍而辩护。通过手机(通常是智能手机)将几乎所有的人类连接起来,是现代技术的胜利之一。但是,互联网服务呢?超过99.9%的带宽用于数据而不是语音电话。确实,称他们为移动“电话”似乎几乎是古老的。大多数美国住宅互联网访问都是通过与高速固定线连接到房屋的家庭WiFi调制解调器。大多数房屋通常仅通过CATV和电话公司的两条电线。只有

打破速度限制:用硝酸锂

Breaking the Speed Limit: High-Speed Optical Coherence Modulation With Lithium Niobate

克服常规技术局限性,以实现350 kHz的高速光相干调制。结构化的光场具有广泛的独特和强大特征。通过对其光学连贯性获得更大的控制,研究人员不仅可以减少与过度连贯性相关的缺点,而且还可以发现新功能。这种增强的控制提供了[...]

从被动到智能:生物工程器官会见电子

From passive to intelligent: Bioengineered organs meet electronics

生物工程器官不再仅仅是结构替代品。发表在生物技术趋势的综述引入了一个开创性的概念:生物杂交工程组织(BHET)平台 - 与可以监视,调制甚至自主控制其自己功能的电子产品集成的生活结构。

语音质量尺寸为非典型语音和影响

Voice Quality Dimensions as Interpretable Primitives for Speaking Style for Atypical Speech and Affect

知觉语音质量维度描述了非典型语音和其他语音调制的关键特征。在这里,我们开发和评估了七个语音和语音维​​度的语音质量模型(可理解性,不精确的辅音,苛刻的声音,自然,单片,莫诺维奇和呼吸)。对公共语音可访问性(SAP)项目数据集进行了培训,其中有434位扬声器的11,184个样本,使用冷冻预培训模型的嵌入作为功能。我们发现,我们的探针在语音引起的探针既有强大的表现又有强烈的概括……

这个小火星呆在家里

This Little Mars Rover Stayed Home

仅仅是一种土地,我记得当Sojourner在1997年夏天寄回了火星表面的照片时,我记得很着迷。我并不孤单。 NASA喷气推进实验室的服务器从试图下载红色星球的那些早期图像的人们获得超过4700万次命中(创纪录的数字!)时慢速爬行。公平地说,那是1990年代后期,互联网还很年轻,大多数人都在使用拨号调制解调器。到83天的任务结束时,Sojourner寄回了550张照片,并对火星岩石和土壤进行了15多次化学分析。当然,Sojourner仍留在火星上。这里是双胞胎玛丽·库里(Marie Curie)。在功能上相同,要么一名流浪者本都可以航行到火星,但是其中一个势必会成为任务的著名面孔,而另一个则注

低粘度油可以增强微流体设备,使细胞研究和梯度产生

Low-viscosity oil boosts a microfluidic device, enabling safer cell studies and gradient generation

日本Toyohashi技术大学的研究人员与阿根廷的转化医学与生物医学工程研究所(IMTIB)和印度马德拉斯印度理工学院合作,已提升了一种多功能微流体设备的“ PDMS Slipchip”。通过使用低粘度硅油并微调制造过程,它们使Slipchip对基于细胞的实验更可靠,并且更简单地创建了浓度梯度。日本Toyohashi技术大学的研究人员与阿根廷的转化医学与生物医学工程研究所(IMTIB)和印度马德拉斯印度理工学院合作,已提升了一种多功能微流体设备的“ PDMS Slipchip”。通过使用低粘度硅油并微调制造过程,它们使Slipchip对基于细胞的实验更可靠,并且更简单地创建了浓度梯度。