本文介绍了空中客车 A32O/A33O/A340 的数字电子飞行控制系统。A320 是第一架配备该系统的民用飞机。它于 1988 年第一季度获得认证并投入使用。A330 和 A340 具有相同的系统,与 A320 系统密切相关。这些系统的可靠性要求非常严格,包括安全性(系统不得输出错误信号)和可用性。基本构建块是故障安全控制和监控计算机。控制通道执行分配给计算机的功能(例如控制硫酸盐)。监控通道确保控制通道正常运行。系统内置了高水平的冗余。特别注意了可能发生的外部攻击。该系统可以容忍硬件和软件设计故障。本文介绍了 A320 系统以及 A320 和 A330iA340 之间的显著差异,以及 A320 的服务体验。
使用Proteome Discoverer 3.2软件和Sequest®HT搜索算法进行数据分析。肽的修饰包括用于HELA的氨基甲基甲基化(C)的动态修饰,用于蛋白质混合物的羧甲基化(C),TMTPRO标签(N-末端,K)和MET氧化。FDR阈值在渗透剂节点中设置为1%,以识别肽和蛋白质鉴定的高置信度。在报告基因离子量化器节点中指定了11 ppm的记者离子峰积分耐受性,并使用新的集成的报告频道控制通道范围的范围范围范围进行了剥离和非剥离的控制通道,对剥离和非置换通道组的归一化进行了归一化。
摘要 — 自本世纪初以来,不断增长的空中交通已将当前的航空通信系统推向极限。因此,正在进行现代化进程,旨在将以前的模拟系统数字化,并为未来的需求做好准备。这些努力之一就是 L 波段数字航空通信系统 (LDACS)。作为全球首个集成通信、导航和监视 (CNS) 系统,它将在未来取代传统的模拟语音通信。任何新开发的系统都必须提供强大的网络安全,尤其是在关键基础设施内部署时。虽然以前的工作一直专注于在 LDACS 中实施相互认证和密钥建立协议,但尚未评估以分组方式应用安全机制。由于 LDACS 控制消息适用于 LDACS 单元的所有成员,因此组密钥管理 (GKM) 方法是将控制通道安全性引入 LDACS 的重要步骤。本文的目的是评估 GKM 程序以支持 LDACS 控制通道内的安全组通信。
PSBCH-物理Sidelink广播频道(同步)。s-pss/s-SSS- Sidelink初级/二级同步信号(同步参考)。PSCCH-物理侧链接控制通道(控制)。PSSCH-物理侧链接共享通道(数据)。PSFCH-物理侧链接反馈通道(HARQ)。
每个通道输入条控制相应的 Quantum 硬件输入或虚拟输入。所有通道输入的输出始终路由到主 1 和 2 输出(静音时除外)。输入可以选择性地通过发送和 FlexChannel 控件路由到其他输出。通用控制通道输入对于所有输入基本上相同;但是,模拟和数字输入之间存在一些差异,如下所述。
脑机接口 (BCI) 可以为运动障碍人士提供一种替代渠道,以访问辅助技术 (AT) 软件,进行交流和环境互动。多发性硬化症 (MS) 是一种慢性中枢神经系统疾病,大多在青年期开始发病,并常常导致长期残疾,疲劳可能会加剧病情。MS 患者很少被视为潜在的 BCI 最终用户。在这项初步研究中,我们评估了一种混合 BCI (h-BCI) 系统的可用性,该系统使基于 P300 的 BCI 和传统输入设备(即肌肉依赖)能够通过广泛使用的 AT 通信软件“Grid 3”访问主流应用程序。评估是根据以用户为中心的设计 (UCD) 的原则进行的,旨在为 MS 患者提供一种可能对疲劳不太敏感的替代控制通道(即 BCI)。共招募了 13 名 MS 患者。在第一节课中,向参与者展示了一个经过广泛验证的基于 P300 的 BCI(P3 拼写器);在第二阶段中,他们必须使用 (1) AT 常规输入设备和 (2) h-BCI 操作网格 3 来访问三个主流应用程序。八名患者完成了该方案。八名 MS 患者中有五名能够通过 BCI 成功访问网格 3,平均在线准确率为 83.3% (± 14.6)。在控制网格 3 方面,常规 AT 输入和 BCI 通道的有效性 (在线准确率)、满意度和工作量相当。正如预期的那样,BCI 的效率 (正确选择时间) 明显低于 AT 常规通道 (Z = 0.2, p < 0.05)。尽管由于样本量有限而谨慎行事,但这些初步研究结果表明,与常规 AT 通道相比,BCI 控制通道对操作
脑机接口( brain-computer interface , BCI )是在大脑与外部设备之间建立直 接交互的通信和控制通道。行业起步最早可追溯至 1924 年,经历了前期 的理论探索期、科学论证期,目前已进入成果落地时期。脑机接口最早在 20 世纪未提出,目的是帮助残疾人重新行走或支配上肢,技术发展至今已 更能应用于正常人的生活和生产。随着脑机接口、人工智能、生物医学工 程、神经工程与康复工程、认知神经科学与心理科学等的发展, BCI 的内 涵和外延在不断丰富。近年来,脑机接口技术在医疗领域不断取得新成果, 尤其在临床康复领域,目前以脑功能评估为目的的脑机交互检测,以解码 交流与设备控制为目的的脑机接口应用,以功能重塑康复为目的的脑机训 练反馈等领域的探索及应用越来越深入。随着技术的应用领域不断拓宽, 未来将逐步应用于游戏娱乐、学习教育、智能家居和军事领域。
根据型号,可以预定义设定点值和实际值信号,并通过模拟或数字通信反馈:通过标准信号接口进行模拟,或通过 RS-232/RS-422 或现场总线接口(Profibus、设备网、以太网)进行数字。与质量流量控制器软件(取决于设备)通信需要数字 RS-232 或 RS-422 接口。微处理器控制的电子设备具有显著的优势:它们减少了组件的漂移和偏移发生,并实现了基于软件的控制最重要的过程。与此相关的数据(校准曲线、校正功能、控制功能等)可以存储在内存中。操作员控制台有两种不同的型号(Ro 120、Rod-4A) - 每种型号都适用于特定的功能和控制通道数量。
抗扭转、水平主跨度(长 x 宽):6 m x 3 m || 次跨度(长 x 宽):3 m x 2 m || 250 mm 网格中的 T 型槽伺服液压缸:力高达 1,200 kN || 扭矩高达 4,000 Nm 供油:9 个连接,每个连接在 280 bar 时为 120 l/min 数字测量、控制和调节系统:带有多台控制 PC 的数字控制器,最多 16 个控制通道、各种桥式放大器、模拟/数字 IO 可选模拟环境条件:温度 -70 °C 至 +180 °C || 气候最高 90 % 相对湿度,最高 +80 °C || 使用研磨介质