PAN 是一种无线通信系统,允许人体上和人体附近的电子设备通过近场静电耦合交换数字信息。信息通过调制电场和静电(电容)耦合皮安电流进入人体来传输。人体将微小电流(例如 50 pA)传导至安装在身体上的接收器。环境(“室内地面”)为传输信号提供返回路径。使用低频载波(例如 330 kHz),因此不会传播能量,从而最大限度地减少远程窃听和邻近 PAN 的干扰。数字信息使用带正交检测的开关键控来传输,以减少杂散干扰并提高接收器灵敏度。使用模拟双极斩波器和积分器作为正交检测器,并使用微控制器进行信号采集,实现了低成本(<20 美元)半双工调制解调器。PAN 中使用的技术可以集成到定制 CMOS 芯片中,以达到最小尺寸和成本。
PAN 是一种无线通信系统,允许人体上和人体附近的电子设备通过近场静电耦合交换数字信息。信息通过调制电场和静电(电容)耦合皮安电流进入人体来传输。人体将微小电流(例如 50 pA)传导至安装在身体上的接收器。环境(“室内地面”)为传输信号提供返回路径。使用低频载波(例如 330 kHz),因此不会传播能量,从而最大限度地减少远程窃听和邻近 PAN 的干扰。数字信息使用带正交检测的开关键控来传输,以减少杂散干扰并提高接收器灵敏度。使用模拟双极斩波器和积分器作为正交检测器,并使用微控制器进行信号采集,实现了低成本(<20 美元)半双工调制解调器。PAN 中使用的技术可以集成到定制 CMOS 芯片中,以达到最小尺寸和成本。
PAN 是一种无线通信系统,允许人体上和人体附近的电子设备通过近场静电耦合交换数字信息。信息通过调制电场和静电(电容)将皮安电流耦合到体内来传输。身体将微小电流(例如 50 pA)传导到安装在身体上的接收器。环境(“室内地面”)为传输信号提供返回路径。使用低频载波(例如 330 kHz),因此不会传播能量,从而最大限度地减少远程窃听和邻近 PAN 的干扰。使用带正交检测的开关键控来传输数字信息,以减少杂散干扰并提高接收器灵敏度。使用模拟双极斩波器和积分器作为正交检测器,并使用微控制器进行信号采集,实现了低成本(<$20)半双工调制解调器。PAN 中使用的技术可以集成到定制 CMOS 芯片中,以达到最小尺寸和最低成本。
PAN 是一种无线通信系统,允许人体上和人体附近的电子设备通过近场静电耦合交换数字信息。信息通过调制电场和静电(电容)耦合皮安电流进入人体来传输。人体将微小电流(例如 50 pA)传导至安装在身体上的接收器。环境(“室内地面”)为传输信号提供返回路径。使用低频载波(例如 330 kHz),因此不会传播能量,从而最大限度地减少远程窃听和邻近 PAN 的干扰。数字信息使用带正交检测的开关键控来传输,以减少杂散干扰并提高接收器灵敏度。使用模拟双极斩波器和积分器作为正交检测器,并使用微控制器进行信号采集,实现了低成本(<20 美元)半双工调制解调器。PAN 中使用的技术可以集成到定制 CMOS 芯片中,以达到最小尺寸和成本。
1.引言 后疫情时代,农业作为人类生活最基本的物质保障来源,受到各国高度重视。近年来,农业现代化和技术发展步伐加快,人们逐渐将农业与各类高科技、智能算法相结合,出现了“智慧农业”、“精准农业”、“数字农业”、“决策农业”、“农业4.0”等概念。这些发展都离不开人工智能(AI)技术的帮助和推动。纵观当前的农业生产过程,人工智能无处不在。然而,大多数AI应用都是基于大量数据,其带来的数据和时间成本问题逐渐成为农民面临的新挑战。为应对这些挑战,数字孪生已成为农业研究人员关注的焦点。数字孪生技术旨在利用计算机虚拟现实在超现实世界中构建信息的镜像模型。例如,可以构建植物模型,将其物理特性转化为数字信息,并利用该数字信息使其在超越现实的虚拟空间中自然生长。这使得开发更容易
地面站与机载站之间的语音通信基于模拟 DSB–AM 调制,使用 117.975–137.000 MHz 频段。为了确保正确理解消息,使用国际民用航空组织 (ICAO) 标准化的特殊用语 [1], [2]。它由一系列关键词组成(例如确认、确认、清除、确认、结束、报告、收到),需要使用特殊的拼写系统,包括字母(A – alpha、B – bravo、C – Charlie、D – delta 等)和数字(4 – fower、9 – niner),数字发音(每个数字单独发音,但允许使用“千”、“百”和“十进制”等词)。为提高可理解性,采用了特殊方案:“复读”—— 按照收到的信息重复此消息,“再说一遍”—— 重复整个传输或上次传输的一部分,“说得慢一点”—— 降低语速,“说两遍”—— 此消息中的每个单词或词组都发音两次。尽管如此,有些消息仍然会被误解,尤其是对于英语有问题的飞行员而言。 以图形方式表示消息的最重要元素(例如,飞行参数的数值,如飞行高度、航向、失控编号)将有助于理解地面站发送的消息。这需要随语音消息传输数字信息。 如何传输此类数字信息
在线低质量和误导性信息可以通过唤起好奇心,愤怒或愤怒来抢劫人们的注意。抵制某些类型的信息和在线参与者要求人们采取新的心理习惯,以帮助他们避免通过吸引注意力和潜在有害内容来吸引他们。我们认为,数字信息素养必须包括批判性忽略的能力 - 选择忽略的内容以及在哪里投资一个人的注意力能力。我们回顾了实施关键忽略的三种认知策略:自我义务,其中人们通过将诱惑从一个人的数字环境中删除来忽略诱惑;横向阅读,其中一个人通过离开来源并在线验证其信誉来审查信息;而不是骗子的启发式启发式,它建议一个人不要关注恶意演员。我们认为,实施批判性忽略的这些策略应成为数字信息素养的学校课程的一部分。教导批判性忽略的能力需要教育工作者的思想的范式转变,从唯一关注的力量和承诺密切关注忽略的力量的唯一关注。鼓励学生和其他在线用户拥抱批判性忽略可以使他们能够免受当今注意力经济的过度,陷阱和信息障碍的影响。
随着对数字信息需求的增加,电信和有线电视供应商都需要跟上。他们通过在中央办公室和数据中心添加其他设备来做出回应 - 在已经脆弱的环境中增加热量。冷却成本继续上升,并通过通信设备的密度升级。这些额外的成本导致开发了旨在在更高温度下运行的新电池,从而使最终用户能够提高AC设定点并降低其维护成本。
