安费诺航空航天公司开发了加固型 VME64x,以响应军事领域对 VME64x 和 COTS 板与底盘利用的趋势。许多不同的公司制造“加固型 VME 卡”,但它们仍然使用标准 VME COTS(商用现货)连接器接口。在恶劣的军事环境中,COTS VME 连接器接口可能会发生故障,从而抵消卡的加固作用。安费诺加固型 VME64x 互连具有比标准连接器更坚固的接口,可提高抗震性。它满足了需要 2 级维护的恶劣环境连接器的需求。军用和商用航空、军用车辆和 GPS 系统是需要安费诺加固型 VME64x 连接器解决方案的市场示例。安费诺加固型 VME64x 连接器安装到标准 VME64x 卡和背板上,但不能与其他类型的 VME 商用连接器配接。特性和优点包括:• 金属外壳 - 直接安装到标准 VME 卡安装孔,为模块中的插件提供支撑和保护,并为背板提供额外的刚度• 金属外壳在触点周围形成法拉第笼,防止 ESD(静电放电)进入触点(仅限模块)• 坚固的触点系统• 一个统一外壳中有 3 个模块插件;每个都可以有不同的互连组合:• P1、P2 和 2mm 电气 P0
结合我们经过实地验证的 VME 主机技术与最近开发的 VME 子系统技术,我们能够推出一种更高效、更全面、更经济的方法来升级常用的仪表级雷达系统。VME 升级将现有硬件替换为新的最先进的基于 VME 的计算机、磁盘驱动器、串行接口、操作员通信计算机 (OPCOM) 和特定的 VME 接口卡,以模拟现有的总线控制器。从主机 VME 计算机升级开始,BAE Systems 提供了一个扩展基础平台,以满足长期需求。利用商用现货 (COTS) 板和“C”语言,可以轻松维护和升级新计算机系统。这条新产品线专为 RIR 系列基于计算机的仪表雷达系统的电子子系统升级而量身定制。
“脆弱的海洋生态系统”(VME)的概念已包含在联合国(联合国)大会61/105中,这是国际努力的一部分,以最大程度地减少海底渔业对高海洋的影响。但是,定义VME将由联合国粮食和农业组织的技术指导开发。在该场所中,某些生物体被视为指示物种,表明与这些物种的区域将被视为VME,并采用随后采取的管理措施来保护这些生态系统属性。我们注意到,在接口上,VME指标物种可以在密集的簇中广泛分布或稀疏。一个密集的簇,例如,巩膜珊瑚或海绵,通常被称为VME,但我们认为,任何这样的密集群都不是一个生态系统,而是它是一个构成生态系统的社区之一。不属于该密集群集的其他社区可能包括许多小物种(有些尚未发现),它们也是生态系统的一部分,因为它们是船上互动和材料/能量流的一部分。 我们还建议,海底生态系统可能会在生物地理区域内的几个或多个海拔延伸。 我们得出的结论是,联合国概述的VME概念中的“生态系统”一词需要从经典的生态学角度进行重新评估,从而导致空间管理方法更好地解决与生态相关的时空和时间尺度。不属于该密集群集的其他社区可能包括许多小物种(有些尚未发现),它们也是生态系统的一部分,因为它们是船上互动和材料/能量流的一部分。我们还建议,海底生态系统可能会在生物地理区域内的几个或多个海拔延伸。我们得出的结论是,联合国概述的VME概念中的“生态系统”一词需要从经典的生态学角度进行重新评估,从而导致空间管理方法更好地解决与生态相关的时空和时间尺度。
科学辩护[a]每年对深水生态学的联合语言/NAFO工作组进行一系列参考条款;这些范围覆盖了整个北大西洋,并包括海盆工艺等方面。因此,在这个广阔的地理区域(和邻近水域)上整理有关脆弱栖息地(包括重要的底栖物种和社区)的信息至关重要。为此,ICES数据中心促进了2024年的VME数据调用。数据将在WGDEC 2025之前至少在WGDEC 2025之前由ICES数据中心和WGDEC的新成立的小组进行检查/准备。新数据将合并到ICES VME数据库和数据门户中。此Tor包括WGDEC确定的ICES VME数据库和数据门户上的任何开发工作,并在ICES数据中心的支持下。
串行交换结构可实现高系统吞吐量 这带来了两个关键挑战。第一个挑战是处理器之间的相互通信 - 但 Abaco 也提供了解决方案。Abaco 是首批全心全意致力于互连技术的嵌入式计算公司之一,该技术已迅速成为要求苛刻的军事应用的标准。VPX - 以及随后的 OpenVPX - 源自普遍且非常成功的 VME 标准,是一种开放标准,它利用了 VME 熟悉的 3U 和 6U 卡尺寸。它提供真正的坚固功能,包括传导冷却和抗冲击和振动。同时,它提供更高的功率预算、更大的信号密度和更快的串行背板。
摘要 目的:患肢中枢至外周的自主运动努力 (VME) 是驱动中风后运动恢复功能性神经可塑性的主导力量。然而,目前的康复机器人在控制设计中将中枢和外周参与隔离开来,导致康复效果有限。本研究旨在设计一种皮质肌肉相干性 (CMC) 和肌电图 (EMG) 驱动的控制,以整合中风幸存者神经肌肉系统中的中枢和外周 VME。方法:在神经肌肉电刺激 (NMES)-机器人系统中开发了 CMC-EMG 驱动的控制,即 CMC-EMG 驱动的 NMES-机器人系统,以指导和协助中风后患者的腕手伸展和屈曲。使用开发的系统进行了 20 次训练课程的单组试验,以评估对慢性中风 (16 名受试者) 进行腕手练习的可行性。通过临床评估、CMC 和 EMG 激活水平评估康复效果。主要结果。训练期间腕手伸展的 CMC 触发成功率和侧化指数显著增加(p < 0.05)。训练后,通过临床评分和 EMG 激活水平观察到目标腕手关节显著改善,近端肩肘关节补偿受到抑制(p < 0.05)。CMC 值显示上肢 (UE) 肌肉的中央到外周 VME 分布也显著改善(p < 0.05)。意义。开发的系统实现了精确的腕手康复,抑制了对侧半球和近端 UE 的皮质和肌肉补偿,改善了 UE 肌肉上中央和外周 VME 的分布。ClinicalTrials.gov 注册号 NCT02117089
自 1980 年成立以来,IDT 一直是军事和航空航天市场的专业产品供应商。我们拥有广泛的产品组合,包括高速 SRAM、多端口存储器、FIFO、高性能逻辑、VME 桥、嵌入式主机桥 (EHB)、RapidIO ® 交换机和 PCI-e 至 RapidIO ® 桥,可用于军事和航空航天应用。
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