我们国家的电力系统正在迅速发展:越来越多的新能源资源被整合到整个系统中,而新的传感、计算和控制技术有望促进更高效、更灵活的系统运行。向可再生、无碳电网的转变需要无缝协调多种分布式能源资源 (DER),包括可再生能源发电(太阳能、风能)、能源存储系统(电池、电动汽车)和需求响应。这些变化标志着电网运行模式的重大转变,即从传统的电网运行模式转向更加依赖可靠、安全的双向通信来在整个系统中提供及时、准确的数据。演进后的电网将采用无处不在的传感器来收集数据,并在公用事业控制中心和消费者场所进行分布式计算以处理数据。具有一致、明确定义的延迟和足够带宽的安全通信将能够共享这些数据,以促进 DER 和电网运营商之间的有效协调,确保能源基础设施的弹性和可靠性。
与设备无关的框架构成了对量子协议的最务实方法,该方法不会对其实现产生任何信任。它需要所有索赔,例如安全性,可以在最终用户手中的最终经典数据级别进行。这对确定与设备无关的量子密钥分布(DIQKD)的可达到的密钥速率构成了巨大挑战,但也为考虑窃听攻击而打开了大门,这些攻击源于源自恶意第三方刚刚产生的给定数据的可能性。在这项工作中,我们探索了这条路径,并介绍了凸组攻击,作为一种高效,易于使用的技术,用于上边界的DIQKD关键速率。它允许验证最先进协议的关键率的下限的准确性,无论是单向或双向通信。特别是,我们在其帮助下证明了目前对DIQKD方案对实验缺陷的限制的预测约束,例如有限的可见性或检测效率,已经非常接近最终的可耐受性阈值。
简介 近几年,手机作为不受时间和空间限制的个人双向通信方式变得极为流行,仅在日本就有 5000 万用户。然而,随着用户数量的增加,频率短缺已成为一个问题。与此同时,需要立即找到更高级技术问题的解决方案,包括通信信道的可靠性、声音质量、国际漫游需求以允许移动通信设备在全球范围内使用,以及更快的数据通信以实现多媒体移动通信。为了解决这些问题,使用扩频的码分多址 (CDMA) 系统已成为新移动通信系统的主流,并且已在一些国家用于窄带通信。此外,为了开发下一代数字蜂窝电话的通用系统,国际电信联盟(ITU)目前正在制定 IMT-2000 标准,预计在 2001 年初实施。领先的候选方案是将日本主导基础技术开发的宽带 CDMA(W-CDMA)空中接口系统与欧洲开发的移动通信 GSM 核心网络相融合,现在
胃肠道 (GI) 疾病是全球发病率和死亡率较高的原因,包括结肠直肠癌,结肠直肠癌在 50 岁以下成年人中的发病率不断上升。虽然可以通过定期筛查来缓解这一问题,但由于准确性和患者接受度不足,只有一小部分高风险人群接受了全面筛查。为了应对这些挑战,我们设计了一种人工智能 (AI) 无线视频内窥镜胶囊,其性能超越了现有解决方案,包括:(1) 使用板载深度神经网络 (DNN) 进行实时图像处理,(2) 通过部署白光和窄带成像增强粘膜层可视化,(3) 使用无线编程进行移动任务修改和 DNN 更新,以及 (4) 与患者的个人电子设备进行双向通信以报告重要发现。我们在体内环境中测试了我们的解决方案,将我们的内窥镜胶囊施用于全身麻醉的猪。所有在单一平台上成功实现的新功能都经过了验证。我们的研究为新一代胶囊内窥镜的临床应用奠定了基础,将显著提高上、下消化道疾病的早期诊断。
抑郁症是当今最普遍的精神障碍之一。在过去的十年中,人们对与抑郁症相关的肠道菌群领域有了很大的关注。大量研究表明肠道菌群与大脑之间的双向通信途径。在这篇综述中,我们广泛详细介绍了肠道菌群(包括乳杆菌嗜酸乳杆菌和双歧杆菌)之间的相关性,以及诸如短链脂肪酸(SCFAS)和5-羟基丙吡啶胺(5-HT)的代谢产物,例如短链脂肪酸(SCFA)。此外,我们还深入研究了微生物组靶向疗法的潜在健康益处,包括益生菌,益生元和合成生物,以减轻抑郁症。最后,我们强调了在系统医学时代采用基于约束的建模框架的重要性,以将代谢组学测量和整合多摩学数据进行情境化。这种方法可以为复杂的代谢宿主 - 微生物群相互作用提供宝贵的见解,从而为潜在的生物标志物,新型药物和抑郁症治疗提供个性化建议。
智能电网电网的数字化为能源市场中参与的生产商和其他利益相关者提供了增值服务,并可能破坏智能城市中现有的电力服务。使用电动汽车(EV)不仅挑战智能电网的可持续性,而且促进和刺激其升级。不可否认地,通过部署车辆到网格(V2G)和车辆(G2V),通过双向通信积极促进智能电网的开发。电动汽车具有环境利益,因为它们可以帮助最大程度地减少噪声水平,污染和温室气体排放。电动汽车的整合不仅可以在提供运输服务方面为社会带来重大变化,还可以使经济体从石油转移并减少运输部门的二氧化碳(CO 2)。因此,本研究采用文献中的辅助数据来探讨电动汽车如何在智能城市中作为服务业务模型实现可持续能源。这项研究的发现表明,电动汽车是可持续能源未来的主要资产,因为电动汽车电池提供了一个未开发的机会,可以从可再生能源中存储电力。本研究的含义讨论了智能城市中电动汽车整合的问题和建议。
摘要:在这个全球化和数字化的时代,工业正在从物理空间信息流向虚拟和物理空间之间的双向通信发展。本研究旨在解决的挑战是:“虚拟系统如何适应影响工业维护运营动态的物理信息空间不断变化的条件?”。本文介绍了一种增强现实 (AR) 辅助数字孪生 (DT) 解决方案,可用于校准维护环境中的移动机器人。该 DT 解决方案通过使用历史数据作为输入为用户提供预测移动机器人电池电量的能力,并使用 AR 设备作为显示此数字数据的媒介为用户提供移动机器人运动的视觉表示,从而实现该解决方案。总体而言,试验演示成功实施了使用 AR 辅助校准移动机器人的 DT。因此,该 DT 解决方案可以应用于工业环境的细分领域。通过预测电池电量,用户可以知道移动机器人何时电量耗尽,从而可以在召回充电之前最大限度地利用它。这将提高移动机器人部署调度的准确性,最大限度地提高机器人的利用率,并长期降低移动机器人的运行成本。
兼容 USB 2.0 低速和全速数据速率:1.5 Mbps 和 12 Mbps 双向通信 4.5 V 至 5.5 V V BUS 操作 1.5 Mbps 时最大上游电源电流为 7 mA 12 Mbps 时最大上游电源电流为 8 mA 最大上游空闲电流为 2.3 mA 上游短路保护 3A 类接触 ESD 性能符合 ANSI/ESD STM5.1-2007 高温操作:105°C 高共模瞬态抗扰度:>25 kV/μs 16 引脚 SOIC 宽体封装版本 16 引脚 SOIC 宽体增强爬电距离版本 符合 RoHS 安全和监管批准(RI-16 封装) UL 认证:5000 V rms,持续 1 分钟,符合 UL 1577 CSA 元件验收通知 #5A IEC 60601-1:250 V rms(增强型)IEC 60950-1: 400 V rms(加强型)VDE 符合性证书 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 V IORM = 846 V 峰值
多通道电生理传感器和刺激器,尤其是用于研究神经系统的刺激器,最常见的是基于单片微电极阵列。这种体系结构限制了单个电极放置的空间灵活性,从而构成了缩放到大量节点的约束,尤其是在非连续位置的范围内。我们描述了亚毫米尺寸电子微芯片的设计和制造,这些电子微芯片(“神经元”)自主执行神经感测或微刺激,重点是它们的无线网络和动力。一个〜1 GHz电磁的经皮连接到外部电信枢纽可以在单个神经趋势上进行双向通信和控制。该链接在定制的时分部多访问(TDMA)协议上运行,旨在扩展多达1000个神经元。该系统在小动物(大鼠)模型中被证明为具有解剖学限制的小动物(大鼠)模型的皮质植入物,将植入物限制为48个神经元。我们建议可以将神经重的方法推广,以克服无线传感器和执行器作为可植入的微型系统的许多可伸缩性问题。
摘要最近的研究阐明了心身疾病与肠道微生物组之间的复杂关系,强调了中枢神经系统与胃肠道(称为肠脑轴)之间的双向通信。心理疾病受到精神因素影响或加剧的身体疾病,已显示与肠道微生物组组成的改变相关。营养不良是微生物群落中的失衡,与各种心理状况有关,包括肠易激综合症(IBS),抑郁症和焦虑。机械上,肠道微生物组通过多种途径影响脑功能和行为,包括神经活性化合物的产生,免疫系统的调节和迷走神经。研究表明,某些微生物代谢产物,例如短链脂肪酸(SCFA)和色氨酸代谢产物,可能会影响神经递质系统,从而有助于心理疾病的病理生理学。此外,益生菌,益生元和饮食修饰等干预措施在调节肠道菌群和减轻这些疾病的症状方面已显示出希望。了解肠道连接为针对微生物组治疗心身疾病的新型治疗方法提供了潜力,强调了在这个跨学科领域继续进行研究的需求。