摘要:1999 年 9 月,在纳米比亚本格拉的一次巡航中,我们结合远洋拖网采样凝胶状大型浮游动物,收集了多频率声学数据(18、38 和 120 kHz)。采样主要针对钵水母 Chrysaora hysoscella 和水生水母 Aequorea aequorea,这两种水生水母数量庞大,可能具有重大的生态重要性,并且会阻碍远洋捕鱼和钻石开采活动。C. hysoscella 主要在近海站发现,而 A. aequorea 在离岸较远的深水区数量最多。回声测深仪观测结果与网捕量直接相关,并确定了两个物种在每个频率下的捕捞密度(个体数/m 3 )和海域散射系数(s A )之间的关系,以便用比较法估算目标强度(TS)。C. hysoscella(平均伞直径 26.8 cm)的 TS 在 18 kHz 时为 -51.5 dB,在 38 kHz 时为 -46.6 dB,在 120 kHz 时为 -50.1 dB;A. aequorea(平均中央伞直径 7.4 cm)的 TS 在 18 kHz 时为 -68.1 dB,在 38 kHz 时为 -66.3 dB,在 120 kHz 时为 -68.5 dB。这些 TS 值与之前公布的相关物种估计值相比更为有利。水母的捕获密度很高(每 100 立方米最多 3 只 C. hysoscella,每 100 立方米最多 168 只 A. aequorea)。如此高的密度,加上用于渔业调查的频率下不小的 TS,意味着水母可能会影响鱼类丰度的声学估计。我们建议使用一种简单的多频方法来区分水母的回声和本格拉北部生态系统中一些具有商业价值的远洋鱼类。
●对高频辐射10 V/m,80 MHz至2 GHz的干扰免疫力,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 3 V/M,2 GHz至2.7 GHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 3 V/M,2 GHz至2.7 GHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 10 V,10 kHz至80 MHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-6
●对80-1000 MHz的高频辐射的干扰免疫,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 1.4-2 GHz的3 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 1.4-2 GHz的3 V/m,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 2-2.7 GHz的1 V/m,80%AM ACC。至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。 至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-3; 10 V for 150 kHz -80 MHz,80%AM ACC。至IEC 61000-4-6至IEC 61000-4-6
参考年份 电源 (V) 功耗 (µW) –3 dB 带宽 (MHz) 非线性 (%) THD (%) 技术 (μm) [1] 2013 1.2 75 59.7 0.9 N/A 0.18 [8] 2020 1.8 61.9 736 0.93 0.98 (20 µA, 1 MHz) 0.18 [11] 2009 3.3 340 41.8 1.1 0.97 (20 µA, 1 MHz) 0.35 [15] 2009 3.3 240 44.9 1.15 0.76 (20 µA, 1 MHz) 0.35 [23] 2016 2.8 0.521 137 1.12 1.45 (20 µA, 1 MHz) 0.35 [24] 2019 0.8 92 623 0.69 0.97(20 µA,1 MHz) 0.18 [25] 2017 1 0.508 33.52 2.9 2.05(0.1 µA,100 kHz) 0.18 [26] 2018 0.8 770 34.1 2 0.67(50 nA,0.1 MHz) 0.18 [27] 2021 ± 1 700 260 N/A 0.49(±150 µA,1 MHz) 0.5 [28] 2014 1.5 700 230 1.8 N/A 0.18 [29] 2012 ± 0.75 2.3 2.8 0.3 0.7 (20 nA, 1 kHz) 0.35 [30] 2017 1.8 144 62 1.5 1 (10 µA, 10 kHz) 0.18 [31] 2005 2 5.5 0.2 5 0.9 (150 nA, 0.2 MHz) 0.35 [32] 2000 5 N/AN/AN/A 2(50 µA, 10 kHz) 2.4 [33] 2001 3.3 600 3 N/A 1.5 (20 µA, 10 kHz) 2.4 [34] 2014 1 90 N/AN/AN/A 0.18 本研究 ----- 0.75 105 850 0.85 0.42(20微安,1兆赫) 0.18
管制国家图表(见第 738 部分补充编号 1) NS 适用于整个条目 NS 第 2 列 AT 适用于整个条目 AT 第 1 列 报告要求请参阅 EAR 第 743.1 条,了解根据许可例外和经过验证的最终用户授权的出口报告要求。基于列表的许可例外(见第 740 部分,了解所有许可例外的描述) LVS:3000 美元;对于 6A001.a.1.b.1 物体检测和定位系统,其发射频率低于 5 kHz 或声压级超过 210 dB(参考 1 m 处 1 μPa),对于工作频率在 2 kHz 至 30 kHz 之间的设备; 6A001.a.1.e、6A001.a.2.a.1、a.2.a.2、6A001.a.2.a.3、a.2.a.5、a.2.a.6、6A001.a.2.b;受 6A001.a.2.c 控制的、以及“专门设计”用于拖曳式声纳实时应用的处理设备
CEPT 提议修改 EC 决议技术附件中关于 SRD 的占空比定义。任务 b.)开始调查评估认知无线电启用的 SRD 的要求以及 SRD 协调技术条件方面的任何潜在影响,同时考虑到 ETSI 根据 M/512 授权正在进行的工作 认知无线电启用的 SRD 有能力允许各种不同的应用,包括 SRD 应用在最初未为此目的规划的频段中运行。CEPT 已开始调查评估认知无线电启用的 SRD 的要求,并了解到目前既没有提议也没有打算协调数据库的使用以允许新的 SRD 应用。任务 c.) 根据利益相关者的需求,重新评估相关 SRD 类别的“其他使用限制”的相关性和适当性 建议删除频率范围 315-600 kHz 中的条目 16 和频率范围 12 500-20 000 kHz 中的条目 26。此外,应删除动物植入式设备的定义,因为不再需要它。这被认为将被频率范围 148.5-5 000 kHz 中的条目 15 和频率范围 5 000-30 000 kHz 中的条目 21 取代,其中几乎
• 高清电视唇形同步延迟 • 数字音频格式:16-24 位 I2S,右对齐、左对齐 • 平板电视唇形同步延迟 • 家庭影院后声道效果 • I2C 总线控制 • 无线扬声器前置声道 • 单串行输入端口同步 • 延迟时间:170 ms/ch @ fs = 48 kHz • 延迟分辨率:一个样本 • 加电时或加电后清除延迟内存 TPA5050 接受单个串行音频输入,并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。一个器件允许高达 170 ms/ch (fs = 48 kHz) 的延迟,以将音频流与具有复杂视频控制处理算法的系统中的视频流同步。如果需要更多延迟,可以将器件串联连接。fs = 32 kHz–192 kHz • 无需外部晶体或振荡器 – 所有内部时钟均由音频时钟生成 • 表面贴装 4mm × 4mm、16 引脚 QFN 封装
硅碳化物是量子技术的新兴平台,可提供晶圆量表和低成本的工业制造。该材料还具有长度连贯性时间的高质量缺陷,可用于量子计算和传感应用。使用氮气接种中心的集合和XY8-2相关光谱方法,我们证明了以〜900 kHz为中心的人工AC场的室温量子传感,光谱分辨率为10 kHz。实施同步读取技术,我们将传感器的频率分辨率进一步扩展到0.01 kHz。这些结果铺平了碳化硅量子传感器的第一步,朝着具有多种实际应用在医学,化学和生物学分析中的实用应用。