本文件包含与数字卫星电话系统有关的通用要求,该系统由枢纽站和远程数字卫星电话终端 (DSPT) 组成,工作在 Ku 波段,通过 INSAT 卫星或租用转发器为用户网络提供 PSTN 连接,以连接农村、偏远、交通不便和丘陵地区。该系统应提供双向语音通信,并支持传真和数据。语音的源编码应为 ITU - T 建议 G.729 规定的 8 Kbps 或 ITU - 建议 G.723.1 (1996) 规定的 6.3 Kbps。通过 IP 端口访问互联网是必不可少的,DSPT 的上行数据速率应至少为 14.4 kbps,而下载数据速率应至少为 64 kbps。DSPT 应有两个版本:选项 1 - 支持语音、传真和数据的单通道版本;选项 2 - 单通道,可现场升级,每个通道至少增加一个支持语音、传真和数据的通道。 DSPT设备选项的实际要求应在招标文件中注明。
槽之间的间距为 0。槽具有独特的轮廓,可实现 C 波段信号的耦合,而不会降低 Ku 波段信号的质量。槽的对称配置和独特轮廓确保在这种不连续性处不会产生高阶模式,从而可能降低 Ku 波段信号的质量。然后,分支波导网络将来自每对槽的耦合信号传送到合适的功率组合组件(例如 Magic T),每个组件用于相应的极化。应用 VSAT 网络 ISRO 提供将组合 C/Ku 接收馈电系统的技术转让给具有足够经验和设施的印度工业。有兴趣获得专有技术的企业可以写信详细说明其目前的活动、基础设施和设施。Ku 波段 OMT Ku 波段 OMT 由一个一端封闭的中央圆形波导和四个对称排列的分支矩形波导组成。一对这样的共线矩形波导将相同极化的信号传送到功率组合网络。中心圆形波导由一个独特的匹配元件组成。匹配元件用于对传入信号进行良好匹配。选择对称配置是为了避免在公共连接处不产生高阶模式。功率组合网络可以通过 Magic T 或简单的 E 平面分叉波导功率组合器来实现。
单片微波集成电路 (MMIC) 和发射/接收 (T/R) 模块被广泛应用于有源阵列雷达等系统。小型无人机平台传感器的开发要求重量轻、尺寸紧凑、成本低和可靠。这些要求导致了使用双面厚膜多层基板封装的高度集成 MMIC 的开发。MMIC 所需的组件包括移相器、衰减器、开关、低噪声放大器 (LNA) 和功率放大器。通过切换发射和接收路径中共享的移相器和衰减器可以实现组件的重复使用。每个完整的 T/R 模块都符合与模块集成的相关天线阵列所要求的半波长间隔约束。
轻型车载卫星天线是便携式、自对准卫星通信平台。该系统可以永久安装在车辆和其他可移动工作平台上,或与滑轨支架一起使用并放置在地面或其他表面上。部署非常简单,只需提供电源、连接电缆并按下“搜索”按钮即可,非常适合政府和军事机构使用,
在电信智能天线系统中,透镜可用于主波束聚焦、旁瓣抑制和波束切换目的 [1]。透镜具有各种各样的形状和材质,但介电损耗非常低。陶瓷在较高温度下具有良好的稳定性,并且其介电常数可以调整。同时,它也有一个缺点,那就是制造温度高,导致制造过程中的能耗高,从而增加了生产成本。室温制造法 (RTF) 发明后,锂钼氧化物 (Li 2 MoO 4 ,LMO) 陶瓷的水基悬浮液可以在室温下制造,而不必在 400 ◦ C 以上的温度下制造 [2]。它的相对介电常数为 5.1,在 9.6 GHz 时的损耗角正切值为 0.0035 [3, 4]。此外,已经展示了 4 GHz 下的 LMO 陶瓷贴片天线 [5]。在 LMO 混合物中添加不同的介电材料可以改变其介电性能。 Li 2 MoO 4 -TiO 2 复合材料在 9.6 GHz 时的相对介电常数为 6.7–10.1,损耗角正切值为 0.0011–0.0038,具体取决于其体积百分比 [6]。(1 − x )Li 2 MoO 4 - x Mg 2 SiO 4 在 9 GHz 时的介电常数为 5.05–5.3(未提及损耗角正切)[7]。3D 打印 LMO 在 9.6 GHz 时的介电常数为 4.4,损耗角正切值为 0.0006 [8],据报道,超低介电常数 LMO 复合材料的介电常数为 1.12,损耗角正切值为 0.002 [9]。LMO 复合材料的射频应用研究尚处于早期阶段。在本信中,制作了直径为 30 毫米的钼酸锂 (Li2MoO4,LMO) 空心玻璃微球 (HGMS) 复合材料和透镜,并在 Ku 波段用波导馈源进行了分析。
抽象背景:S81694是单极纺锤体1激酶的抑制剂,该靶向是在增殖细胞中的靶标。CL1-81694-001是旨在识别实体瘤患者安全给药时间表的第一项研究。Patients and methods: This trial was based on inter-individual dose-escalation of single agent S81694 in cohorts of 3 patients to assess the safety and tolerability and determine dose- limiting toxicities (DLTs), maximum tolerated dose (MTD) and recommended phase II dose (RP2D), with S81694 given on days 1,8,15 of a 28-day cycle as 1-h输液。结果:38例患者的剂量为4至135 mg /m 2 /周;给予144个周期(中位2/患者;范围1 E 32周期)。患者停止治疗缓解进展(78.9%),不良事件(AE; 18.4%)或撤回同意的治疗(2.6%)。治疗修饰。常见的治疗急性AE是疲劳(22例患者; 57.9%),贫血(17; 44.7%)和恶心(12; 31.6%)。
Nita Patel,PE,PMP 奥的斯工程高级总监 IEEE 计算机学会候任主席 IEEE 基金会理事 nita.patel@ieee.org 尊敬的 Vijayalaxmi Biradar 博士, 我非常荣幸地祝贺新成立的卡林加大学 Naya Raipur 启动这项数字杂志计划。我很高兴看到该大学已经获得了令人难以置信的认可,包括获得 NAAC 认证、在 2021 年 NIRF 排名中位列 150-200 区间,并成为第九所获得著名的 UGC 12(B) 研发称号的私立大学。恭喜你!此外,我知道您为促进女性工程事业所做的志愿工作,并祝您在卡林加大学继续工作一切顺利。这让我想起了通过志愿服务来增强技术学习的力量,可以提高关键的业务和领导技能,例如解决问题、指导/辅导和有效沟通。在 Power Skills 开展的一项名为“志愿服务如何塑造职业成功”的研究中,专业人士表示,他们通过志愿活动获得了许多领导技能。这些技能包括:领导力 组织/多任务处理 沟通 财务/预算/会计 筹款/资源开发 指导/辅导 耐心 会议策划 政治敏锐性 面试/招聘 解决问题 研究 我知道卡林加大学的学生将有机会进行令人难以置信的技术学习,同时还有机会通过志愿服务发展其他技能。我祝愿你们、教职员工,尤其是学生们在踏上这项新事业时一切顺利。愿这是一段美好而吉祥的学习之旅。真诚的,
教育管理,政策和课程研究部教育硕士(a)教育管理(b)教育计划(c)教育经济学(d)课程发展校园:Main and Mombasa和Nakuru最低入学要求i。具有至少二等荣誉(上层)或相当于肯雅塔大学或任何公认机构的相关领域教育学士学位。 II。 教育学士学位,第二类(下级)或在其专业领域等同于C级(平原)。 iii。 毕业于教育研究生文凭,并获得了II及以上的学分。 课程持续时间:2(两)年教育管理,政策和课程研究硕士教育硕士:教育研究,评估和评估。 校园:主要和中村的最低入场要求i。 相关领域的教育学士学位,至少具有二等荣誉(上层),或肯雅塔大学或任何其他公认的机构或II的同等学历。 教育学士学位二等学士学位(下级)或其与肯雅塔大学或任何其他公认的大学相当于专业领域的C级。 iii。 在信用II及以上获得的教育研究生文凭毕业。 课程持续时间:2年教育管理,政策和课程研究哲学博士学位:具有至少二等荣誉(上层)或相当于肯雅塔大学或任何公认机构的相关领域教育学士学位。II。 教育学士学位,第二类(下级)或在其专业领域等同于C级(平原)。 iii。 毕业于教育研究生文凭,并获得了II及以上的学分。 课程持续时间:2(两)年教育管理,政策和课程研究硕士教育硕士:教育研究,评估和评估。 校园:主要和中村的最低入场要求i。 相关领域的教育学士学位,至少具有二等荣誉(上层),或肯雅塔大学或任何其他公认的机构或II的同等学历。 教育学士学位二等学士学位(下级)或其与肯雅塔大学或任何其他公认的大学相当于专业领域的C级。 iii。 在信用II及以上获得的教育研究生文凭毕业。 课程持续时间:2年教育管理,政策和课程研究哲学博士学位:II。教育学士学位,第二类(下级)或在其专业领域等同于C级(平原)。iii。毕业于教育研究生文凭,并获得了II及以上的学分。课程持续时间:2(两)年教育管理,政策和课程研究硕士教育硕士:教育研究,评估和评估。校园:主要和中村的最低入场要求i。相关领域的教育学士学位,至少具有二等荣誉(上层),或肯雅塔大学或任何其他公认的机构或II的同等学历。教育学士学位二等学士学位(下级)或其与肯雅塔大学或任何其他公认的大学相当于专业领域的C级。iii。在信用II及以上获得的教育研究生文凭毕业。 课程持续时间:2年教育管理,政策和课程研究哲学博士学位:在信用II及以上获得的教育研究生文凭毕业。课程持续时间:2年教育管理,政策和课程研究哲学博士学位:
人工智能 (AI) 目前正在被引入到不同的领域,包括医学。具体来说,在放射肿瘤学中,机器学习模型可以实现工作流程的自动化和优化。缺乏对这些 AI 模型的了解和解释可能会阻碍其在临床实践中的广泛和全面部署。为了促进 AI 模型在放射治疗工作流程中的整合,提出了关于 AI 模型实施和质量保证 (QA) 的普遍适用建议。对于放射治疗中常用的应用,例如自动分割、自动治疗计划和合成计算机断层扫描 (sCT),深入讨论了基本概念。重点放在临床实践中有条不紊地引入所需的 AI 模型的调试、实施和针对具体案例和常规 QA。2020 作者。由 Elsevier B.V. 出版。放射治疗和肿瘤学 153 (2020) 55–66 这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章 ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )。