摘要。大气湍流通常会阻碍远距离光学成像应用。湍流对成像系统的影响可以表现为图像模糊效应,通常通过系统中存在的相位失真来量化。模糊效应可以根据沿传播路径测量的大气光学湍流强度及其对成像系统内相位扰动统计的影响来理解。获取这些测量值的一种方法是使用动态范围的瑞利信标系统,该系统利用沿传播路径的战略性变化的信标范围,有效地获得影响光学成像系统的像差的估计值。我们开发了一种从动态范围的瑞利信标系统中提取断层扫描湍流强度估计值的方法,该系统使用 Shack - Hartmann 传感器作为相位测量装置。介绍了从快速序列中获得的战略性范围变化的信标测量中提取断层扫描信息的基础,以及典型湍流场景的建模示例。此外,处理算法还用于模拟孤立强湍流层的识别。我们介绍了所选处理算法的基础,并讨论了该算法作为大气湍流分析方法的实用性。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证出版。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.OE.59.8.081807]
在适用的情况下,应对 CBS 执行以下发射测量: (a) 未纳入 CBS 的相关辅助设备的辐射发射应按照 CISPR 32 第 5 节和表 A.4 和 A.5 中定义的 B 类要求进行测量;或 EN 301 489-1 第 8.2 节; (b) CBS 直流电源端口的传导发射应按照 EN 301 489-1 第 8.3 节定义的限值进行测量; (c) 对于带有专用交流/直流电源转换器的 CBS,交流电源端口的传导发射应按照 CISPR 32 第 5 节和表 A.10 中定义的 B 类要求进行测量;或 EN 301 489-1 第 8.4 节。带有直流电源端口并由专用交流/直流电源转换器供电的设备定义为交流电源供电设备(CISPR 32 第 3.1.1 节); (d) 对于电流谐波发射,应适用 IEC/EN 61000-3-2 或 IEC/EN 61000- 3-12 的测试方法和限值; (e) 对于电压波动(闪烁),应适用 IEC/EN 61000-3-3 或 IEC/EN 61000- 3-11 的测试方法和限值;以及 (f) CBS 有线网络端口的传导发射应按照 CISPR 32 表 A.12 中定义的 B 类要求进行测量;或者 EN 301 489-1 中§8.7。 4.2.1.2 EMS 或抗扰度测试 可以根据 CISPR 35 或 EN 301 489-1 中§9 定义的要求对 CBS 进行以下抗扰度测试(如适用): (a) 设备外壳处的 RF 电磁场(80 MHz 至 6 GHz); (b) 设备外壳的静电放电; (c) 交流主电源端口以及电缆长度超过 3 米的信号端口、有线端口、控制端口和直流电源端口的快速瞬变(共模);
请将专有名词大写,包括个人、地点和机构名称 不要将或大写(除非用于项目符号或句子的开头) 除非您要命名一个特定的州,否则不要大写 在撰写有关特定计划(例如医疗保险计划)时,请将 Medicare 中的“M”和 Program 中的“P”大写 在撰写一般计划时,不要将 program 中的“p”大写 在标题和标题中的复合修饰语中,将连字符后的单词大写,或者如果立法规则或指导将其大写,则将其大写 在冒号后的第一个单词大写,仅当接下来是一个完整的句子时 遵循首字母缩略词前面的单词或短语的大写规则。例如:专业护理机构 (SNF) 或质量支付计划 (QPP) 如果根据标题和标题标准将首字母缩略词后的第一个单词大写,则将该单词大写 不要将产品类型 (例如,情况说明书、教育工具) 大写,除非您要根据标题和标题标准将单词大写 始终将合同类型大写 始终将“章节”和“版本”大写 “部分”使用小写
RNA在将遗传指令转化为功能外的功能中起着关键作用,强调了其在生物过程和疾病机构中的重要性。尽管出现了许多深度学习方法,尤其是通用RNA语言模型,但仍缺乏标准化的基准来评估这些方法的有效性。在这项研究中,我们介绍了第一个全面的RNA基准标签(Be NCHM A RK用于任务和语言模型)。首先,Beacon构成了13项不同的任务,这些任务涵盖了结构分析,功能研究和工程应用的广泛工作,从而可以对各种RNA理解任务的方法进行全面评估。第二,我们检查了一系列模型,包括CNN等传统方法以及基于语言模型的高级RNA基础模型,为这些模型的特定任务性能提供了宝贵的见解。第三,我们研究了从令牌和位置编码方面的重要RNA语言模型组件。值得注意的是,我们的发现强调了单个核苷酸令牌化的优势以及与传统位置编码方法相比,用线性偏见(Alibi)抚养的有效性。基于这些见解,提出了一个简单而强大的基线,称为Beacon-B,可以通过有限的数据和计算资源来实现出色的性能。我们的基准标准的数据集和源代码可在https://github.com/terry-r123/rnabchhench上获得。
纽约市奉献新的中央消防局:历史悠久的投资对下一世纪的纽约州灯塔的消防服务现代化 - 纽约州纽约市,李·凯里亚西(Lee Kyriacou)市长和信标市议会的成员加入了许多社区成员以及州和县官员,庆祝了信孔消防局新中央车站的奉献精神。位于市政厅对面9D的“网关”,重建和扩展的消防局代表了数十年的研究的高潮,并计划将三个消防局合并到一个中心位置。耗资1470万美元的17,000平方英尺的设施是该市历史上最大的资本项目。新的最先进的设施是一栋现代,节能的建筑,旨在符合社区的历史建筑,并为信标居民和当地消防员提供了增强的紧急响应能力和提高的安全性。市长李·凯里亚亚(Lee Kyriacou)说:“作为市长,我坚持认为我们重复使用现有的消防站,而不是建造新的消防站,该消防站大大降低了建筑成本,并使最先进的消防安全和建筑效率的投资能够避免大幅提高税收。我从市政厅的办公室里看到了新的消防站,当全砖的立面揭幕时,这真是一种荣幸,我们的消防员和发动机占据了当之无愧的新家。我们的城市为这种可持续且具有成本效益的建筑宝石感到自豪。”信标消防局长托马斯·卢克西(Thomas Lucchesi)强调了该电台的一些功能,以增强消防员的安全,支撑和士气社区领袖,“有足够的居住区,包括六个宿舍,一个装备齐全的身体健身室和高级训练空间,旨在增强信标消防员的福祉和准备,”他补充说,“随着当今对危险材料的暴露量增加的风险增加了危险材料的暴露者,这是对危险材料的最重要的兴起,这是造成的投资设施的投资。信标城市管理员克里斯·怀特(Chris White)评论说:“我们的中央消防局是哈德逊山谷最可持续的中央消防局。全电动站具有地热和冷却,高效隔热材料,自然照明和电动汽车充电站,在地热井的改进的公共停车场中。”该市于2022年底在该地点撤离了前汤普金斯软管消防站,于2023年6月正式破土动工,并于2024年10月底完成了该设施。新消防局是由Mitchell Associates Architects(现为Wendel Architecture)设计的,Palombo Group是建筑经理,Poughkeepsie担任通用建筑公司的Hudson Mid-Hudson建筑管理。市长Kyriacou将这些公司,尤其是城市管理员Chris White归功于该项目准时和预算范围内。该市从志愿者公司经营的三个消防队到主要是职业消防员的中央消防局的数十年过渡,已经跨越了四名市长管理。该过程包括从2006年开始的多项独立研究,评估了如何最好地应对三个老化的消防队的双胞胎挑战以及志愿消防员的稳步下降。
跟踪公共巴士位置需要安装GPS设备,并且发展中国家的许多公交车运营商都没有这样的解决方案来提供准确的估计到达时间(ETA),该项目提出了一个创新的IoT解决方案,可以跟踪公交车的位置,而无需部署GPS Decestices。它使用蓝牙低能(BLE)接近信标通过在公共汽车上部署估算近端信标来跟踪公共汽车的旅程
里程碑式巡演成就,细员将向符合 CLS 和里程碑资格的军官发放单独的名单,并要求军官为每个名单提交独立的排名。此流程允许根据每位军官的 CLS 筛选结果进行明确的偏好排名,并尽早更慎重地将符合 CLS 资格的军官分配到 CLS 巡演中。根据 O4 薪级的多个 CLS 和里程碑式巡演成就的功绩重新排序考虑,在指挥官任职的军官将有机会进入后续的海上巡演,之前在海上巡演中接受指挥官筛选的军官将有机会提交指挥官名单偏好。
表格索引 表 1:基本参数表......................................................................................................................- 5 - 表 2:KEY 功能定义表...............................................................................................................- 6 - 表 3:工作及存储温度表..............................................................................................................- 7 - 表 4:功耗表.............................................................................................................................- 7 - 表 5:射频特性.............................................................................................................................- 7 - 表 6:距离测量.............................................................................................................................- 8 - 表 7:模块引脚 ESD 耐压.............................................................................................................- 8 -