迷幻药产生其作用的特定机制尚未完全理解。但是,一些研究表明它们增强了神经可塑性,这是大脑适应和改变经验的能力(Grieco等,2022)。迷幻药还可以减少默认模式网络(DMN)的活性,这是一组大脑区域,当从事自指思维和自省时,它们是活跃的。根据Rebus(在迷幻药下的宽松信念)假设,DMN中央皮质节点的时间同步使高级信念在我们持续的经验中的预测功能中的精确度(Carhart-Harris&Friston,2019年)。结果,信念层次结构被扁平化,并自上而下地抑制了高级信念,从而导致所谓的无政府状态大脑。
该项目旨在分析和评估冰川和雪水文方面的时间同步机载激光扫描数据和 TerraSAR-X 卫星数据。因此,在 2007/2008 冰川年期间,在 Hintereisferner 和 Kesselwandferner(蒂罗尔)进行了四次激光扫描数据采集活动。除了比较这两种数据类型之外,该项目的另一个目标是继续全球独一无二的激光扫描数据时间序列,该序列可追溯到 2001 年。基于激光扫描数据,计算、比较和评估 DEM(数字高程模型)和表面分类图以及相关 TerraSAR-X 数据产品。在 EO 数据采集期间的实地活动数据有助于验证结果。
ITU-T G.8275.1 [0] 定义了“具有网络全面计时支持的相位/时间同步的精密时间协议电信配置文件”。它定义了 IEEE 1588 中的选项和属性,用于向最终应用程序提供相位/时间同步。此配置文件解决了电信主时钟和电信从时钟将用于所有中间节点(例如 PTP 主时钟和 PTP 从时钟之间的电信边界时钟或透明时钟)完全支持 PTP 协议的网络的情况;换句话说,PTP 感知网络。它还定义了提供物理层频率支持的情况,例如同步以太网时钟;没有物理层频率支持(具体而言,仅 PTP)的情况有待 ITU-T 进一步研究。
应急服务在其运营的多个阶段都使用 GNSS。定位紧急电话、跟踪地面资源并指挥响应者,这些都以 GNSS 作为关键输入。GNSS 服务中断意味着这些应急服务(包括警察、救护车、消防队和海岸警卫队)将无法正确处理需求,紧急相关呼叫将更长,拥堵将严重,服务车队的导航系统将无法运行。这种效率损失的成本在于需要额外的人员来弥补赤字,以及响应时间的增加。应急服务的内部通信方法也由 GNSS 时间同步功能支持。最后,安全和监控机器人市场正在不断增长,它们高度依赖精确的位置信息。
2024 年 4 月,“全球领先的语音和数据卫星通信提供商”铱星通信公司 (Iridium Communications Inc.) 完成了对 Satelles, Inc 的收购,后者是一家安全、有弹性的低地球轨道 (LEO) 时间和位置信号的提供商。铱星之前拥有 Satelles 约 20% 的所有权,剩余部分以 1.15 亿美元收购,并“通过附加在其现有定期贷款上融资”。Satelles 现称为铱星® 卫星时间和定位 (STL),其目的是通过使用不需要使用室外天线的小型、低成本硬件,更容易保护“GPS 和其他依赖 GNSS 的系统的时间同步应用程序免受欺骗等漏洞的攻击”。这是铱星的首次收购,他们预计到 2030 年,铱星 STL 每年将产生超过 1 亿美元的服务收入。
摘要 - 用于电脑刺激的可植入设备中的最新开发包括传感和嵌入式计算能力,可以实现自适应刺激策略。应用包括由病理性脑活动和内源性节奏(例如昼夜节律)触发的刺激。我们开发并测试了一个系统,该系统将电气刺激和感应植入器设备与嵌入式计算集成在一起,并使用带有商业电子设备,智能手机和智能手表的分布式系统进行患者注释,广泛的行为测试以及自然环境中受试者的自适应刺激。该系统可以与大脑刺激装置进行精确的时间同步,并与连续流媒体电生理学与患者报告同步的连续流电生理学的自动分析。该系统利用设备与生活在自然环境中的癫痫患者之间的实时双向接口。
可靠且准确的同步交付对于满足多个市场领域的严格任务应用程序(例如国防,移动回程,电力公用事业和广播)的严格要求至关重要。网络运营商需要一个可靠的可扩展解决方案,以提供确保的阶段,频率和时间同步。但是,以具有成本效益的方式实现这一目标提出了重大挑战。我们的OSA 5422是一种多功能且精确的同步设备,旨在满足新兴应用程序等新兴应用程序的严格频率和相位同步需求,同时还支持其他市场需求,例如IRIG,BITS,COMPESITER,CC/JCC(CC/JCC),以及诸如Tri-Level和Black Burst的广播信号。其紧凑而灵活的设计(用于在网络边缘部署中进行了优化,可确保可靠且具有成本效益的同步很容易实现。OSA 5422,配备了
CACI 的专业多任务 DemoSat 有效载荷将测试该公司在有争议的太空领域在精确替代定位、导航和授时 (APNT) 和战术情报、监视和侦察 (TacISR) 技术方面的技术进步。我们的双向时间传输 (TWTT) 和时钟建模技术是 DemoSat 有效载荷的核心,体现了小型平台同步能力的飞跃。SPOTS DemoSat APNT 和 TWTT 技术无需昂贵的时间参考或时间同步性能妥协,即可提供精确的授时和长期的频率稳定性。SPOTS 还配备了软件定义无线电 (SDR),可运行低概率拦截/检测 (LPI/D) 和频率捷变扩频射频 (RF) 波形。SPOTS 有效载荷也与时钟/振荡器技术无关,可以扩展以支持多时钟组合。
由于该应用程序针对的是安卓智能手机,因此使用了基于 Java 开发工具包 (JDK) 的 Android Studio 应用程序开发软件。最初,该软件使用 Lab 流层进行数据采集 [21],以提供不同模块之间更高级别的时间同步并与多个 EEG 流应用程序兼容。然而,我们发现这种结构对于我们的目的来说效率低下,因为它需要后台流应用程序并行运行,这会更快耗尽电池并导致手机发热,从而导致性能问题。因此,我们选择了 EEG 制造商提供的智能手机软件开发工具包 (SDK),特别是 Smarting SDK。这将应用程序的使用限制在特定的 EEG 设备(mBraintrain 的 Smarting)上,但提供了强大的执行力。这还允许向应用程序添加具有独特功能的附加模块。