这种最先进的分析将允许确定基站单元在感知和重新配置操作方面的预期发展和性能。对无线电单元技术需求的研究还将涉及基带和前传功能的分析,特别是支持监测多部门辐射的控制接口结构。通常用于这些功能的算法和模拟到数字/数字到模拟接口/处理器必须与无线电单元内的其他子集集成。需要确定与此类接口相关的功能和约束,以评估与 5G/6G 支持标准兼容的 Open RAN 的限制和操作配置。任务 2:可重构网络天线的新范式 - 概念和高级设计我们将研究新方法,并通过概念验证提供新的无线电感知和多种波束成形功能。我们将致力于设计和优化多波束天线,以实现空间分集和多波段功能。可以研究两种研究策略: - 一方面,我们将集中精力设计能够实现子波束控制的阵列天线系统,以实现多波束空间分集。- 其次,可以考虑在波束成形方面分别管理频率子带,以提供各种覆盖场景。一个问题可能是由于共集成结构而缓解 FR1(Sub-6Ghz)和 FR2(毫米波)频段。
摘要:癌症是全球最常见的死亡原因之一。脑肿瘤是一种严重且危险的肿瘤,其检测技术存在一些困难;早期肿瘤较小时很难确定其位置。本研究的目的是设计一种适合检测脑癌肿瘤的低成本微带贴片天线传感器。使用计算机仿真技术 CST Studio Suite 3D EM 仿真和分析设计了具有不同频率 2.8 GHz、3.9 GHz、5GHz 和 5.6GHz 的贴片天线,用于诊断脑肿瘤。已使用六层脑模型(脂肪、硬脑膜、脑、皮肤、脑脊液 (CSF) 和头骨)对这些共振频率(低频带 (L-B) 2 GHz、中频带 (M- B) 3.9-5 GHz 和高频带 (U-B) > 5 GHz)进行了比较研究。在脑模型上有肿瘤细胞和没有肿瘤细胞的两种情况下评估了设计的贴片传感器。已观察到三个参数,即频率相移、深度反射回波损耗和功率吸收,用于指示肿瘤细胞的存在。这项研究的结论是,中频带 (M-B) 具有良好的穿透力和更好的回波损耗深度(约 - 20dB)。同时,较高频段提供 21 MHz 相移的高分辨率,但差异回波损耗的深度值仅为 -0.1dB。所提出的工作可以为生物医学应用的贴片传感器的设计提供途径。
康涅狄格州的州森林提供了环境益处,例如清洁空气,保护水质并为土壤健康做出贡献。此外,Aspetuck-Hemlock水库块过滤了饮用水,数十万费尔菲尔德县居民喝酒。至关重要的是要维护这种森林,以便可以继续提供此服务。
摘要 — 提出了一种基于欺骗表面等离子体极化激元 (SSPP) 的全空间高扫描速率漏波天线 (LWA),其由 SSPP 设计和矩形周期金属贴片组成。电磁 (EM) 波沿 SSPP 传播并耦合到金属贴片以产生快速辐射波,可实现从后到前频率的波束扫描性能。此外,通过色散关系、空间谐波和电场分布解释了设计的辐射机制。所提出的 LWA 基于 −1 阶空间谐波辐射能量,通过控制贴片的周期可实现全空间和高波束扫描速率性能。仿真结果表明,LWA 在 12.9 至 16.5 GHz 频带内实现从 − 90° 到 90° 的全空间波束扫描,同时天线还保持了 7.35°/% 的高扫描速率。
联邦机构必须就所有可能影响历史遗产的工程咨询相应的州历史保护官 (SHPO)。历史遗产包括建筑和考古资源,这些资源至少符合列入国家历史名胜名录 (NRHP) 的一项资格标准。SHPO 的职责是建议和协助联邦机构履行其第 106 条规定的职责。田纳西州的环境和地理条件多种多样,文化历史也多种多样,因此几乎不可能为考古调查指定一套全面的标准要求。以下是考古研究的一般准则。如需特定项目的指导,咨询考古学家(顾问)应联系牵头联邦机构的考古工作人员和/或田纳西州 SHPO (TNSHPO) 联邦计划考古学家。第 106 条调查的项目区域称为潜在影响区域 (APE)。APE 由联邦机构和 SHPO 协商确定。 36 CFR 800.16(d) 将 APE 定义为“……一项工程可能直接或间接导致历史遗产特征或用途改变的地理区域(如果存在此类遗产)。潜在影响区域受工程规模和性质的影响,并且可能因工程造成的不同影响类型而不同。”考古调查级别
我们希望在约克郡发展网球和板网球,从基层参与和儿童开始,直至职业比赛。我们的核心角色由 LTA 定义,我们从 LTA 获得一笔资助来开展我们的核心活动。这笔资助约占我们当前支出的 40%,因此我们严重依赖从合作伙伴关系和赞助等其他来源获得收入。我们的四个核心活动领域是志愿服务、参与、表演和比赛,每个核心活动下都有计划要实施的行动的子活动。
在金属天线表面的等离子体共振可以极大地增强拉曼散射。固有的固有性是,极端场限制缺乏精确的光谱控制,这将在塑造光和分子振动之间的光力相互作用方面具有巨大的希望。我们将一个实验平台降低,该平台由等离子纳米胶体胶体天线组成,该平台与开放的,可调的Fabry-Perrot微腔耦合,以选择性地解决具有强拉曼散射强的分子的单个振动线。由腔模式的杂交和等离子宽共振引起的多个狭窄和强烈的光学共振,用于同时增强激光泵和光学态的局部密度,并使用严格的模态分析来表征。多功能自下而上的制造方法允许通过理论和实验性地进行定量比较与裸纳米胶体系统的定量比较。这表明混合系统允许具有狭窄的光学模式的类似SERS增强比例,为分子验光力学中的动态反应效应铺平了道路。
4宾夕法尼亚州法院早就得出结论,宾夕法尼亚州宪法的讲话或辩论规定与适用于国会议员的联邦条款没有区别。”消费者教育。&prot。Ass'nv。Nolan,368 A.2d 675,681(Pa。1977)。 田纳西州最高法院与宾夕法尼亚州宪法中包含的相同规定一致地解释了田纳西州宪法的规定。 Statev。Marshall,859 S.W. 2d 289,292-94(Tenn。1993)(指出田纳西州宪法的一部分是按照宾夕法尼亚州宪法并依靠宾夕法尼亚州法院的判决而建模的);另请参见Mayhew,46 S.W.3d,第775页(引用消费者教育 &prot。 ass'n)。Ass'nv。Nolan,368 A.2d 675,681(Pa。1977)。田纳西州最高法院与宾夕法尼亚州宪法中包含的相同规定一致地解释了田纳西州宪法的规定。Statev。Marshall,859 S.W. 2d 289,292-94(Tenn。1993)(指出田纳西州宪法的一部分是按照宾夕法尼亚州宪法并依靠宾夕法尼亚州法院的判决而建模的);另请参见Mayhew,46 S.W.3d,第775页(引用消费者教育 &prot。 ass'n)。Statev。Marshall,859 S.W. 2d 289,292-94(Tenn。1993)(指出田纳西州宪法的一部分是按照宾夕法尼亚州宪法并依靠宾夕法尼亚州法院的判决而建模的);另请参见Mayhew,46 S.W.3d,第775页(引用消费者教育&prot。ass'n)。
抽象的高折射率介电介电纳米antennas通过辐射通道的设计通过purcell效应强烈修改衰减速率。由于其介电性质,该领域主要是在纳米结构内和间隙内进行的,这很难使用扫描探针技术进行探测。在这里,我们使用单分子荧光寿命成像显微镜(SMFLIM)来绘制介质间隙纳米二二聚体的衰减速率增强,中位定位精度为14 nm。,我们在纳米坦纳(Nanoantenna)的间隙中测量的衰减速率几乎是玻璃基板上的30倍。通过将实验结果与数值模拟进行比较,我们表明,与等离激元纳米ant的情况相反,这种较大的增强本质上是辐射的,因此在量子光学和生物效率等应用中具有巨大的潜力。
摘要:最近,磁电(ME)天线已成为非常低频(VLF)频段的天线微型化的热门话题,因为它们的大小可以降低到传统电气天线的千分之一。但是,它们仍然患有狭窄的传输/接收带宽和弱辐射强度。为了解决这些问题,设计了带有Microbridge结构的VLF薄片ME天线,并使用了数组连接的方法。测试结果表明,在23 kHz时,ME天线单位的检测极限为636 pt/√Hz,0.12 m时的辐射磁场强度为0.87 nt(输入功率为10 mW)。通过将三个ME天线单元串联具有相同的共振频率,与单个单元相比,输出响应已增加到1.72倍,EM波辐射强度增加到1.9倍。与单个单元相比,通过平行连接两个具有不同谐振频率的ME天线单元,输出响应带宽已扩展到1.56倍,并且信号辐射带宽已扩展到1.47倍。这项工作为我天线的未来大规模阵列提供了宝贵的参考。