7.1 频率分配和认知无线电 7-1 7.1.1 频率分配 7-1 7.1.2 认知无线电 7-1 7.2 城市作战中的蜂窝概念 7-3 7.2.1 初步结果 7-4 7.2.2 后续结果 7-4 7.3 移动自组织网络 7-5 7.3.1 移动自组织网络的现状 7-6 7.3.2 未来军事用途 MANET 的重要问题 7-7 7.3.3 移动自组织网络对城市作战的支持准备情况 7-7 7.4 软件定义无线电 7-7 7.4.1 SDR 技术的主要特性 7-8 7.4.1.1 可重构性 7-8 7.4.1.2 连接性 7-8 7.4.1.3 可移植性 7-8 7.4.1.4 互操作性 7-8 7.4.2 SDR 技术的未来 7-9 7.5 智能天线 7-10 7.6 多输入多输出 (MIMO) 系统 7-10 7.7 频率高于 60 GHz 的可靠通信系统 7-11
摘要:设计并测试了带电粒子成像的紧凑型探针,并在源活动映射和无线电指导手术中进行了潜在应用。这项技术的开发对医学成像具有显着影响,为医疗保健专业人员提供了准确且有效的诊断和治疗工具。为了满足这些应用程序的可移植性要求,该探针设计用于电池操作和与PC的无线通信。核心传感器是一种双层CMOS SPAD检测器,使用150 nm技术制造,该技术使用重叠的单元格产生巧合信号并降低了深度计数速率(DCR)。传感器与微控制器进行管理和连接,并开发了自定义公司以促进与传感器的通信。通过用DCR来表征板上SPAD检测器的性能,结果与使用故意开发的台式设置在同一芯片样品上进行的表征测量结果一致。
提升个性化护理认真对待我们成员的健康信息的隐私和机密性。我们有遵守1996年《健康保险可移植性和问责制法》(HIPAA)和CMS法规的程序,保单和程序。合同的提升个性化护理网络临床医生提供的服务是满足上述目标的关键组成部分。我们的目标是加强成员与其初级保健医师(PCP)之间的关系。我们希望我们的成员从PCP中受益,有机会使用合同的医院和专家提供高质量的护理。PCP负责协调我们的会员卫生服务,维持每个成员在他们的照料下的完整病历,并确保护理的连续性。PCP向会员提供有关其健康状况和医疗选择的建议,其中包括益处,治疗或不治疗的后果以及相关风险。成员应与PCP分享他们对当前和未来治疗决策的偏好。
在决定将基因组数据移至基于云的分析和存储时,安全性至关重要。在Basespace序列中心中,数据通过各种物理,电子和管理措施保护数据。使用AES256标准1对上传的数据进行加密,并受传输层安全性(TLS)保护。BASESPACE序列中心中的数据托管在Amazon Web Services(AWS)上,该服务符合各种行业所接受的安全标准。2企业订阅提供了额外的安全性。为企业客户提供了自己的域以及使用自己的安全断言标记语言(SAML)2.0支持的身份验证服务来管理用户和密码。BASESPACE序列中心还支持企业客户在《健康保险可移植性和问责制法》(HIPAA)3中受监管的环境(BAA)。有关更多信息,请阅读Basespace序列中心安全性和隐私安全性简介。4
图表对于传达各个领域的信息至关重要,但对于没有辅助技术的盲目和低视力(BLV)人来说是无法访问的。图表理解工具利用触觉反馈已被广泛使用,但通常是笨重,昂贵且静态的,使它们无法传达图表数据。为了增加设备的可移植性,启用多任务处理并为图表理解提供了效率的帮助,我们引入了一个新型系统,该系统将不引人注目的调制电动action反馈直接传达给指尖边缘。我们与十二名参与者的三部分研究证实了该系统的有效性,证明当用0.12秒的间隔应用0.5秒时,Electrotactile反馈提供了最准确的位置和方向识别。此外,我们的电动设备已被证明在协助BLV参与者理解四个常用图表方面非常有价值:线图,散点图,条形图,
SARS-COV-2的迅速传播导致了Covid-19-19大流行和加速疫苗的发育,以防止病毒的传播并控制疾病。鉴于SARS-COV-2的持续高感染力和演变,人们对开发Covid-19-19的血清学测试有持续的兴趣来监测人群水平的免疫力。为了满足这一关键需求,我们使用SARS-COV-2的五种结构蛋白设计了基于纸张的多重垂直流程测定法(XVFA),检测IgG和IgM抗体以监测COVID-19免疫水平的变化。我们的平台不仅跟踪了纵向免疫水平,而且还根据IgG和IgM抗体的水平将COVID-19免疫分为三组:受保护,未受保护和感染。,我们在每次测试中<20分钟并行操作两个XVFA,以使用总计40 µL的人血清样品检测IgG和IgM抗体。 测定后,使用基于手机的自定义设计的光学读取器捕获了基于纸张的传感器面板的图像,然后由基于神经网络的Serodsignostic算法处理。 训练有素的血清诊断算法对疫苗接种或感染前后收集的血清样品进行了盲目测试,其精度为89.5%。 XVFA的竞争性能以及其可移植性,成本效益和快速运行,使其成为有希望的计算点 - 护理(POC)血清学测试,用于监测COVID-19的免疫力,并有助于及时决定Booster疫苗的管理和一般公共卫生政策,以保护弱势群体。并行操作两个XVFA,以使用总计40 µL的人血清样品检测IgG和IgM抗体。测定后,使用基于手机的自定义设计的光学读取器捕获了基于纸张的传感器面板的图像,然后由基于神经网络的Serodsignostic算法处理。训练有素的血清诊断算法对疫苗接种或感染前后收集的血清样品进行了盲目测试,其精度为89.5%。XVFA的竞争性能以及其可移植性,成本效益和快速运行,使其成为有希望的计算点 - 护理(POC)血清学测试,用于监测COVID-19的免疫力,并有助于及时决定Booster疫苗的管理和一般公共卫生政策,以保护弱势群体。
在 2010 年至 2020 年预算负增长的环境下,DTIC 的信息技术 (IT) 准备工作受到了任务蔓延和先进技术成本的影响。我们还看到了国防部网络保护措施带来的额外影响,这些措施增加了延迟并阻止了访问,而合同结构则缺乏对按需云资源和强大故障转移的访问,以及对关键主题专家的访问。社区内容提交参差不齐。反馈包括提交系统的复杂性、对要求缺乏认识以及提交内容缺乏价值。此外,当前的 DTIC 搜索没有跟上行业最佳实践的步伐,利用了多种用户界面不一致的工具,并且缺乏我们的客户在商业环境中所期望的分析和可视化功能。数据集管理对国防部来说是新事物,我们断开连接的权威集合为客户的可发现性、可移植性和内容安全性带来了复杂性。
流程技术缩放和硬件体系结构专门研究大大增加了对芯片设计空间利用的需求,同时优化了功率,性能和区域。Hammer是一种开源的可重复使用的物理设计(PD)流量生成器,可通过使用模块化软件体系结构在设计,工具和工艺特定于技术方面的问题之间实施分离来减少设计工作并增加可移植性。在这项工作中,我们概述了Hammer的结构,并强调了最新的扩展,这些扩展既支持物理芯片设计师和硬件架构师,以评估其提议的设计的优点和可行性。这是通过集成更多工具和过程技术(某些开源)以及设计师驱动的流台阶生成器的开发来实现的。对基于RISC-V的芯片范围从130nm降至12nm不等的过程技术中的芯片设计的评估表明,锤子生成的流如何可重复使用,并且可以对多样化应用进行有效优化。
大脑计算机界面(BCI)是一种有前途的技术,用于建立人脑和外部计算机设备之间的直接连接,该技术由于任何脑/脊髓相关的损伤或疾病而绕开正常途径,绕过正常途径。BCI允许严重残疾的人通过控制某些计算机设备,例如计算机,轮椅,神经假肢等,与外界进行交流。除此之外,它还用作中风患者和有相似需求的人的康复工具。基于EEG的BCI的另一种有希望的应用是神经反馈的领域。该技术使用实时脑电图数据来帮助个人学习控制自己的大脑活动,该活动可用于治疗抑郁症,焦虑和慢性疼痛等疾病。尽管有不同的大脑记录技术,但头皮脑电图在BCI研究中最受欢迎,因为它的主要非侵入性质具有其他吸引人的特征,例如详细的时间分辨率,易于使用,可移植性和较低的成本。