• 消费者和社会对应用的需求从使用移动电话提供基本语音服务和支持短距离无线网络发展到通过互连的有线和无线网络的庞大异构基础设施支持无处不在的连接和边缘计算。20 世纪 90 年代中期,随着第二代和第三代之间的过渡,无线系统的设计范式发生了重大转变,当时有远见的工程师和无线先驱 Joseph Mitola 正式提出了 SDR 概念 [1],[2]。根据无线创新论坛 [3],SDR 被定义为“部分或全部物理层功能由软件定义的无线电”。我们注意到,通信系统的物理层传统上与硬件相关联,并且对物理层功能的任何更改(例如修改调制方案或更改与特定系统相关的频带)都需要更改硬件。因此,为了在传统无线电上支持多种无线标准,必须内置所有相应的硬件模块,这会增加制造成本,并将灵活性限制在一组预定义的选择范围内。相比之下,SDR 具有最少的硬件组件,可以根据需要通过编程更改其操作参数,为多功能无线设备提供了经济高效的替代方案。自 SDR 概念推出以来的三十年里,SDR 通过低成本快速原型设计促进了无线通信系统的重大进步,成为现代通信系统的基石。我们注意到,尽管三十年的存在预计在现代电气和电子技术领域将是一个重要的生命期,但 SDR 仍在蓬勃发展,并在无线通信系统和网络的研究、开发和教学的各个方面无处不在。受 SDR 技术活力的推动,本文概述了它们的突出方面,可用作 SDR 的自导介绍。在第 II 部分中,我们首先回顾了过去 30 年来影响 SDR 演进的驱动因素和支持技术,重点介绍了当前使 SDR 成为无线通信研究和开发界关注焦点的趋势。在第 III 部分中,我们继续简要介绍理论背景,这对于理解 SDR 操作必不可少。这包括以同相和正交分量表示带通信号以及频率上变频和下变频的异差,并且是
• 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
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。
目的 用于预测 MRgFUS 丘脑切开术成功可能性的关键指标之一是整体颅骨密度比 (SDR)。然而,这一指标并不能完全预测所需的超声处理参数或技术成功率。作者旨在评估其他可能有助于技术成功的颅骨特征。方法作者回顾性研究了 2017 年至 2021 年期间在其中心接受 MRgFUS 治疗的连续特发性震颤患者。他们评估了不同治疗参数(特别是最大功率和输送能量)与一系列患者颅骨指标和人口统计数据之间的相关性。机器学习算法被用于研究是否可以仅从颅骨密度指标预测超声处理参数,以及将局部换能器 SDR 与整体颅骨 SDR 相结合是否会提高模型准确性。结果 共纳入 62 名患者。平均年龄为 77.1(SD 9.2)岁,78% 的治疗(49/63)发生在男性身上。平均 SDR 为 0.51(SD 0.10)。在评估的指标中,SDR 与治疗中使用的最大功率(ρ = −0.626,p < 0.001;局部 SDR 值 ≤ 0.8 组的比例也有 ρ = +0.626,p < 0.001)和最大能量传输(ρ = −0.680,p < 0.001)的相关性最高。机器学习算法对预测局部和整体 SDR 所需的最大功率和能量具有中等能力(最大功率的准确度约为 80%,最大能量的准确度约为 55%),对预测局部和整体 SDR 达到的平均最高温度具有很高的能力(准确度约为 95%)。结论 作者将一系列颅骨指标与 SDR 进行了比较,结果表明,SDR 单独使用时是治疗参数的最佳指标之一。此外,还提出了许多其他机器学习算法,可在获得更多数据时进行探索以提高其准确性。还应确定和探索与最终超声处理参数相关的其他指标。
3. 适用范围:本条例适用于军事部门和 DLA(此称为“国防部各部门”)。它适用于由国防部各部门管理并储存在 DC 的各类供应,但第 V 类、第 VI 类和第 IIIB 类除外。 4. 定义:请参阅词汇表。 5. 政策:根据 DoDM 4140.01 第 5 卷《国防部供应链物资管理程序:物资交付》(参考 (b)),国防部的政策是建立 COSIS 计划,确保储存的物资保持在随时可用的状态或防止无法使用的物资变质。 6. 职责:请参阅附件 2。 7. 程序:请参阅附件 3。 8. 信息要求:a.本法规附件 3 中提到的国防部 (DD) 表格 1225 存储质量控制报告 (SQCR)。 b. 本法规附件 3 中提到的标准表格 (SF) 364,供应差异报告 (SDR)。 注意:上述每种表格的电子版均可在国防部表格管理计划网站 http://www.dtic.mil/whs/directives/ 上找到。国防部各部门必须开发并保持 SDR、SQCR 和相关回复的电子通信能力,以实现完全 DLMS 合规性。请参阅 https://www.dla.mil/HQ/InformationOperations/DLMS/ 上的 DLM 4000.25 第 2 卷第 17 章和第 21 章。 9. 可发布性:无限制。本联合法规已获准公开发布。可在 DLA 发行互联网网站 (https:/
每个Meshultra™波形最适合于指定应用程序,从蜂拥而至的无人机到点链路,并且可以在所有DTC软件Defi NED收音机(SDR)中互换。DTC具有最宽的硬件产品范围之一,可用于最小,最轻,最小的低功率OEM模块,用于Miniapure UAV,可耐加固的MIL-SPEC无线电,非常适合海上,地面车辆和控制站应用。频率选项范围从340MHz到6GHz,并结合了有能力的产品的带。每个频段通常有500MHz的频率可供选择,这是行业中最广泛的范围之一。
3. 适用范围:本条例适用于军事部门和 DLA(此称为“国防部各部门”)。它适用于由国防部各部门管理并储存在 DC 的各类供应,但第 V 类、第 VI 类和第 IIIB 类除外。 4. 定义:请参阅词汇表。 5. 政策:根据 DoDM 4140.01 第 5 卷《国防部供应链物资管理程序:物资交付》(参考 (b)),国防部的政策是建立 COSIS 计划,确保储存的物资保持在随时可用的状态或防止无法使用的物资变质。 6. 职责:请参阅附件 2。 7. 程序:请参阅附件 3。 8. 信息要求:a.本法规附件 3 中提到的国防部 (DD) 表格 1225 存储质量控制报告 (SQCR)。 b. 本法规附件 3 中提到的标准表格 (SF) 364,供应差异报告 (SDR)。 注意:上述每种表格的电子版均可在国防部表格管理计划网站 http://www.dtic.mil/whs/directives/ 上找到。国防部各部门必须开发并保持 SDR、SQCR 和相关回复的电子通信能力,以实现完全 DLMS 合规性。请参阅 https://www.dla.mil/HQ/InformationOperations/DLMS/ 上的 DLM 4000.25 第 2 卷第 17 章和第 21 章。 9. 可发布性:无限制。本联合法规已获准公开发布。可在 DLA 发行互联网网站 (https:/
COVID-19 MPA - 截至 2024 年 8 月 15 日的 ISR 报告继续做出持续努力以推进 87 个 MPA 业务的实施。正如过去几个月所报告的,整体支付受到三个主要原因的影响。首先,一个国家业务——孟加拉国的支付额低(两个月前在七个国家业务)。第二,两个国家——阿富汗和缅甸的支付暂停。第三,处理项目账户的退款,在过去几个月中,在项目实施的后期阶段,退款有所增加。影响支付的其他原因包括:(i) 由于特别提款权和欧元兑美元的波动,以特别提款权和欧元计价的贷款和信贷金额受到影响;(ii) 在结算之前或结算时根据各种业务处理的退款。截至 2024 年 8 月 15 日,已批准 88 个 MPA 项目,总承诺金额为 41.7 亿美元(由于项目结束前/结束时处理的部分取消,过去几个月的总承诺金额从 42.5 亿美元减少到 41.7 亿美元)。一项业务(危地马拉)于 2021 年 9 月中旬取消。截至 2024 年 8 月 15 日,总支出为 40 亿美元,占总承诺金额的 96%。此金额不包括与 AF-V 业务一起报告的 MPA-V 业务下的支出或 PEF 赠款下的支出,因为承诺不包括 PEF 赠款。MPA 业务的截止日期如下:(i) 10 项业务在 CY22 年底前结束;(ii) 9 项业务于 2023 年 6 月 30 日结束;(iii) 13 项业务于 2023 年 12 月 31 日结束; (iv) 2024 年 4 月前关闭 12 家工厂;(v) 2024 年 6 月 30 日前关闭 14 家工厂。预计 23 家工厂将在 CY24 年底前关闭。但是,随着一些工厂的延期,这一数字可能会发生变化。
CACI 的专业多任务 DemoSat 有效载荷将测试该公司在有争议的太空领域在精确替代定位、导航和授时 (APNT) 和战术情报、监视和侦察 (TacISR) 技术方面的技术进步。我们的双向时间传输 (TWTT) 和时钟建模技术是 DemoSat 有效载荷的核心,体现了小型平台同步能力的飞跃。SPOTS DemoSat APNT 和 TWTT 技术无需昂贵的时间参考或时间同步性能妥协,即可提供精确的授时和长期的频率稳定性。SPOTS 还配备了软件定义无线电 (SDR),可运行低概率拦截/检测 (LPI/D) 和频率捷变扩频射频 (RF) 波形。SPOTS 有效载荷也与时钟/振荡器技术无关,可以扩展以支持多时钟组合。