注:首先通过 Kolmogorov-Smirnov 检验对各个组进行正态分布检验。对于正态分布数据,平均值、标准差 ( SD ) 和 p 值基于双样本 t 检验。如果在一个或两个组中违反了正态性假设,则列出中位数和四分位距 (IQR),并执行 Mann-Whitney U 检验(用 U 表示)。对于名义数据,对性别执行 Fisher 精确检验(用 F 表示),对惯用手执行似然比(用 L 表示)。
FM5812 芯片的结构框架见图 1 ,首先芯片内部锁相环产生一个 5.8G 的射频微波信号,经过驱动级放 大由发射天线发出,当射频微波信号遇到移动的物体,发射信号和反射信号会产生多普勒雷达效应,即它 们之间有一定的频率差。这时反射信号通过接收天线,经过低噪声放大器放大和发射信号在混频器内进行 混频,混频器经过处理得到一个中频信号,再经过低通滤波器过滤掉噪声,同时将中频信号进行放大。最 后通过内部集成 MCU 进行数字处理输出高低电平,进而判断感应器周围是否存在移动的物体。
VEGABAR 20 过程压力变送器是用于过程压力测量的高效仪器。干式陶瓷电容式测量元件 CERTEC ® 用作压力传感器元件。过程压力通过隔膜引起测量元件内的电容变化。此电容变化由 ASIC(专用集成电路)检测,并通过带有微型计算机的集成振荡器转换为压力比例信号。以最高分辨率对测量数据进行精确的数字处理,确保获得出色的技术数据。
•不再稀释碱性溶液,因为细胞仅填充到正确的水平,并且没有从细胞中除去液体。•每个单元格中增加的水量保存在USB棒上,从而减少了根据CMM的文档时间。•可以通过数字处理USB棒上的数据,从而实现快速无纸测试报告。•与其他电子设备相比,DC-800在没有任何次要连接(电源和供水)的情况下运行。•用户使用可选校准套件进行校准。
软件定义无线电 (SDR) 为无线通信基础设施提供灵活、可升级且使用寿命更长的无线电设备。现代通信系统需要高可靠性处理和高度专业化的数字处理和 I/O。无论算法和波形如何,SDR 都需要高性能信号采集构建块。Curtiss-Wright 提供各种坚固的信号采集产品,可与处理和射频 (RF) 电子设备集成以供部署。这些应用程序有许多组件在尺寸、重量和功率 (SWaP) 受限的系统中协同工作,为双向加密通信系统铺平了道路。
IFM 接收器的工作原理 当前的 IFM 接收器技术对 RF 频率、RF 幅度和 RF SNR 进行采样;随后的数字处理提取峰值 RF 幅度、与峰值 RF 测量时间同步的 RF 输入频率、TOA 和 RF 包络脉冲宽度。测量结果通过每个时钟周期估算的最小可接受 RF SNR 进行限定。这使接收器能够自动调整以适应输入 SNR 的变化,而无需积分噪声附加阈值。IFM 接收器数字处理和串行 PDW 生成使其成为处理超外差接收器 IF 输出的理想设备。在许多 ELINT 系统中,采用两个 IFM 接收器和一个超外差接收器的并行组合。一个 IFM 接收器提供 2-18GHz 的瞬时单频带覆盖,而超外差接收器使用第二个 IFM 接收器进行 IF 处理,提供对选定信号的高灵敏度精确分析。这种组合同时提供了高截获概率 (HPI) 能力和详细分析能力。IFM 接收器最显著的操作优势也是其最大的缺点:虽然它准确地处理瞬时观察到的最大 RF 输入信号,但它忽略了同时存在的较小功率的 RF 输入。在 IFM 接收器的早期开发中,同时出现低于 20dB 的信号并不罕见
软件定义无线电 (SDR) 为无线通信基础设施提供灵活、可升级且使用寿命更长的无线电设备。现代通信系统需要高可靠性处理和高度专业化的数字处理和 I/O。无论算法和波形如何,SDR 都需要高性能信号采集构建块。Curtiss-Wright 提供各种坚固的信号采集产品,可随时与处理和射频 (RF) 电子设备集成以供部署。这些应用程序有许多组件在尺寸、重量和功率 (SWaP) 受限的系统内协同工作,为双向加密通信系统铺平了道路。
软件定义无线电 (SDR) 为无线通信基础设施提供灵活、可升级且使用寿命更长的无线电设备。现代通信系统需要高可靠性处理和高度专业化的数字处理和 I/O。无论算法和波形如何,SDR 都需要高性能信号采集构建块。Curtiss-Wright 提供各种坚固的信号采集产品,可随时与处理和射频 (RF) 电子设备集成以供部署。这些应用程序有许多组件在尺寸、重量和功率 (SWaP) 受限的系统中协同工作,为双向加密通信系统铺平了道路。
摘要 我们之前已经表明,尽管表现相似,但聋哑手语者在进行简单算术时调动的大脑区域与一组听力正常的非手语者有所不同。具体而言,听力正常的个体在与数字处理的言语系统相关的大脑区域(即左侧角回和额下回)中表现出更广泛的激活,而聋哑个体则调动与数字处理的数量系统相关的大脑区域(即右侧水平顶内沟)。这表明,与听力正常的非手语者相比,聋哑手语者在进行简单算术时可以成功利用位于部分不同大脑区域的过程。本研究是上述研究的概念复制和扩展,主要目的是了解聋哑人和听力正常的个体在支持算术的神经相关性方面的异同。主要目标是研究右侧水平顶内回、左侧下额回、海马体和左侧角回在简单和困难算术中的作用,以及这些区域如何相互连接。第二个目标是探索哪些其他大脑区域支持聋哑手语者的算术。多达 34 名成年聋哑手语者和相同数量的听力正常非手语者将参加一项简单和困难减法和乘法的 fMRI 研究。将使用全脑分析、兴趣区域分析和连接分析来分析脑成像数据。这是首次研究聋哑人士不同难度算术的神经基础。
• 详情请参阅 FADEC 国际服务信 SL-Fl-0020、S/B 73-0135 • 建议的软时间间隔为 30,000 小时或 6,000 个周期 • 大修中包含的关键可靠性服务公告和更换: – 降压系统单元 (PSU) 115V 断开保护 – 底盘安装脚角撑板拆除 – 数字处理模块 (DPM) 电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 写保护 – 在中央处理单元侧的特定位置使用特定日期代码更换 DPM1 EEPROM – DPM3 焊点检查和 R28 重新定位 – 输入/输出模块焊点检查和粘合材料拆除