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 60 GHz 以上频率的可靠通信系统 7-11
• SDR 已经建立 • 通常用于单个应用程序/单元 • 操作频带有限 高可靠性: • 高质量和机械尺寸 • 高成本 • 长交货时间 • 高功耗 低可靠性: • 无辐射效应背景 • 低频率范围(< S 波段) • 不符合任务 ICD
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
LCDC – 在高流行区开展为期 14 天的主动病例检测活动 FLC – 非流行区 针对难以到达地区的特殊计划 对新病例合格接触者实施 SDR 免疫疗法 – MIP 疫苗作为试点阶段 2017 年 Sparsh 麻风病宣传运动 (SLAC)
无线空域防御是一个全面的安全平台,旨在保护无线网络和设备免受未经授权或恶意活动的侵害。该系统利用软件定义无线电 (SDR)、人工智能和机器学习等先进技术,在发生损失或事件之前提供实时威胁检测、监控和响应。
摘要:受自然发生的调节机制的启发,这种机制允许在基因表达和生物途径中实现具有可编程延迟的复杂时间脉冲特征,我们在此展示了一种在基于 DNA 的链置换反应 (SDR) 中实现时间编程脉冲输出信号的策略。为了实现这一点,我们合理设计了输入链,一旦与目标双链结合,就可以逐渐降解,从而产生脉冲输出信号。我们还设计了阻断链,以抑制链置换并确定产生脉冲反应的时间。我们表明,通过控制阻断链和输入链的降解率,我们可以在 10 小时的范围内精细地控制延迟脉冲输出。我们还证明,通过利用输入链和阻断链的降解反应的特异性,可以在同一溶液中正交延迟两种不同的脉冲反应。最后,我们在此展示了这种延迟脉冲 SDR 的两种可能应用:DNA 纳米结构的时间编程脉冲装饰以及基于 DNA 的图案的顺序出现和自擦除形成。
因变量 = GNIPC 变量系数标准误差 t 统计量概率。 C 8591.794 909.6770 9.444884 0.0000 LDR -110.6586 53.34677 -2.074327 0.0396 SDR -261.4134 139.5791 -1.872869 0.0629 RINT -3.496209 44.29494 -0.078930 0.9372 DCP -8.894461 27.34949 -0.325215 0.7454 R 平方 0.127019 调整后的 R 平方 0.105856 F 统计量 6.001908 概率(F 统计量) 0.000156 来源:作者计算
透过参加上述培训,AAMLP、CAMLP、ARWP、CRWP、ACsP、AORP、CORP、ACOP、CCOP(GC)、CCOP(IIC)、ACRP、CCRP(CL)、CCRP(CPM)、CPFinT(A)、CPFinT(M)、CPFinT(S-AIBD)、CPFinT(S-DLT)、CPFinT(S-OBAPI)、CPFinT(S-RT)、AGFP(PS)、AGFP(ClimRM)、AGFP(SDR)、AGFP(SSCC)、CB (Stage I)、CB (Stage II)、CB 及 CFMP 专业资格持有者可索取 HKIB CPD 小时数。
摘要:大气总水蒸气含量 (TWVC) 会影响气候变化、天气模式和无线电信号传播。全球导航卫星系统 (GNSS) 等最新技术用于测量 TWVC,但精度、时间分辨率或空间覆盖范围均有所降低。本研究证明了使用扩频 (SS) 无线电信号和低地球轨道 (LEO) 卫星上的软件定义无线电 (SDR) 技术预测、绘制和测量 TWVC 的可行性。提出了一种来自小型卫星星座的卫星间链路 (ISL) 通信网络,以实现 TWVC 的三维 (3D) 映射。然而,LEO 卫星的 TWVC 计算包含电离层总电子含量 (TEC) 的贡献。TWVC 和 TEC 贡献是根据信号传播时间延迟和卫星在轨道上的位置确定的。由于 TEC 与 TWVC 不同,依赖于频率,因此已经实施了频率重构算法来区分 TWVC。这项研究的新颖之处在于使用时间戳来推断时间延迟、从星座设置中独特地推导 TWVC、使用算法实时远程调谐频率以及使用 SDR 进行 ISL 演示。这项任务可能有助于大气科学,测量结果可以纳入全球大气数据库,用于气候和天气预报模型。
2.0 发现 2.1 表面燃烧特性:2.1.1 修订版 ASTM 84 测试。在本次测试中,Lubrizol 材料被制成管道和配件,隧道配备一根管道。本报告第 2.1.2、2.1.3 和 2.1.4 节中确认的样本不符合 ASTM E84 规定的 20 英寸 x 24 英尺长的全覆盖要求,并且仅提供暴露于火焰的表面总面积的一定百分比的覆盖。测试的样本代表已安装的产品。测试结果来自符合 ISO/IEC 17025 标准的实验室。2.1.2 FlowGuard Gold ® CPVC 化合物 SDR 11 尺寸 ½ 至 2 英寸:FlowGuard Gold ® CPVC 化合物在成型为壁厚符合 ASTM D2846 中定义的 SDR 11 标准的管道和配件并按照修改后的 ASTM E84 作为单排管道进行测试时,干燥和充满水的试件均表现出小于 25 的火焰蔓延指数和小于 50 的烟雾发展指数。2.1.3 Corzan ® CPVC 化合物 Schedule 80 尺寸 ½ 至 6 英寸:Corzan ® CPVC 化合物在成型为壁厚符合 ASTM F441 和 ASTM F439 中定义的 Schedule 80 标准的管道和配件并按照修改后的 ASTM E84 作为单排管道进行测试时,充满水的试件表现出小于 25 的火焰蔓延指数和小于 50 的烟雾发展指数。小于25,烟雾发展指数小于50。