联邦无线电导航计划 (FRP) 是联邦政府定位、导航和授时 (PNT) 政策和规划的官方来源。这是《1998 财政年度国防授权法案》的要求,该法案发布于《美国法典》第 10 篇第 2281 节第 (c) 段 (10 USC 2281(c))。FRP 由国防部 (DoD)、国土安全部 (DHS) 和交通部 (DOT) 在其他政府机构的协助下联合编制,每两年至少发布一次。2019 年版的 FRP 反映了当前和未来联邦政府提供的 PNT 系统的政策和规划,涵盖通用 PNT 系统(即民用和军用部门使用的系统)。参谋长联席会议主席指令 6130.01 的当前版本《参谋长联席会议主席 (CJCS) 主定位、导航和授时计划 (MPNTP)》专门涵盖了军事系统和政策。
摘要:范德华 (vdW) 材料的垂直堆叠为二维 (2D) 系统的研究带来了新的自由度。层间耦合强烈影响异质结构的能带结构,从而产生可用于电子和光电子应用的新特性。基于微波显微镜研究,我们报告了门控二硫化钼 (MoS 2 )/二硒化钨 (WSe 2 ) 异质结构器件的定量电成像,这些器件在传输特性中表现出有趣的反双极效应。有趣的是,在源漏电流较大的区域,n 型 MoS 2 中的电子和 p 型 WSe 2 段中的空穴几乎平衡,而异质结构区域的移动电荷则耗尽。局部电导的空间演变可以归因于沿 MoS 2 − 异质结构 − WSe 2 线的横向能带弯曲和耗尽区的形成。我们的工作生动地展示了新传输行为的微观起源,这对于充满活力的范德华异质结研究领域非常重要。关键词:范德华异质结构、微波阻抗显微镜 (MIM)、反双极效应、能带排列、耗尽区
A.1.2 传感器的安装......................................................................................................................................33 A.1.3 在样品流中安装传感器...............................................................................................................33 A.2 3415 ... 3417 系列传感器的附加信息.......................................................................................................35 A.2.1 3415 ... 3417 传感器的技术数据......................................................................................................35 A.2.2 传感器的安装......................................................................................................................................35 A.2.3 在样品流中安装传感器.................................................................................................................35 A.3 3494 系列传感器的附加信息................................................................................................................37 A.3.1 3494 传感器的技术数据................................................................................................................37 A.3.2 传感器的安装................................................................................................................................37 A.3.3 在样品流中安装传感器.................................................................................................................37 A.4 Dig
本文所包含的信息被认为是可靠的,但没有任何形式的陈述,担保或保证就其准确性,适用于特定申请或要获得的结果。这些信息通常基于实验室工作,使用小规模设备,不一定表明最终产品性能或可重复性。提出的配方可能没有进行稳定性测试,仅应作为建议的起点。由于在处理这些材料时商业上使用的方法,条件和设备的变化,因此没有对产品适用于披露的申请的适用性。全尺度测试和最终产品性能是用户的责任。Lubrizol Advanced Materials,Inc。不承担任何责任,并且客户对除Lubrizol Advanced Materade,Inc。的直接控制以外的任何材料的使用或处理都承担所有风险和责任。卖方不对明示或暗示的担保,包括但不限于对特定目的的适销性和适合性的隐含保证。本文中没有任何包含在未经专利所有者许可的情况下练习任何专利发明的授权,也不应将其视为诱因。Lubrizol Advanced Materials,Inc。 / 9911 Brecksville Road,Cleveland,Cleveland,Ohio 44141-3247 / 216.447.5000修订版:2017年10月27日©2017 Lubrizol Corporation。保留所有权利。上一版:2010年9月2日,所有标记都是Lubrizol Corporation的财产•www.lubrizol.com/lifesciences发行日期:2010年7月25日
高频 (HF) 通信,范围从 3 MHz 到 30 MHz,采用单边带、抑制载波调制,带宽约为 2.5 kHz,通常发射功率为几百瓦。但是,HF 传播会随频率、天气、一天中的时间和电离层条件而变化。甚高频 (VHF) 通信跨越两个不同的频段:30 MHz 至 88 MHz 专供军事用户使用,118 MHz 至 156 MHz 供民用和军用用户使用,标准双边带 AM 调制,发射功率为 40 dBm 至 45 dBm。超高频 (UHF) 通信包括 VHF 和 UHF,工作频率为 225 MHz 至 400 MHz。FM 调制方案采用 40 dBm 至 50 dBm 的发射功率,AM 调制方案采用 40 dBm 至 44 dBm 的发射功率。该频段通常被军事用户用于各种脉冲、跳频和电子对抗措施 (ECCM),例如抗干扰。
图 1-1 民用 GPS 信号和频谱环境 ...................................................................................... 1-16 图 2-1 DoD PNT 管理结构 .............................................................................................. 2-3 图 2-2 DOT 导航管理结构 .............................................................................................. 2-6 图 2-3 DHS PNT 管理结构 ...................................................................................... 2-10 图 2-4 国家天基 PNT 管理结构 ...................................................................................... 2-13 图 6-1 国家 PNT 架构(2025 年) ...................................................................................... 6-6 图 A-1 GPS 架构 ............................................................................................................. A-5 图 A-2 WAAS 架构 ............................................................................................................. A-10 图 A-3 GBAS 架构 ............................................................................................................. A-13 图 A-4 NDGPS 站点 ............................................................................................................. A-16 图 A-5 NDGPS 架构 ............................................................................................................. A-17 图 A-6 NDGPS 信号覆盖 ............................................................................................. A-19 图B-1 NIS 信息流 ................................................................................................ B-2 图
国际民用航空组织以英文、法文、俄文和西班牙文单独出版。除订单和订阅外,所有通信均应寄给秘书长。订单应连同以美元或订单所在国货币支付的相应汇款一起寄往下列地址之一。建议客户使用信用卡(万事达卡、维萨卡或美国运通卡)以避免交货延误。有关使用信用卡和其他方式付款的信息,请参阅国际民用航空组织出版物目录的订购信息部分。国际民用航空组织。收件人:客户服务部,999 University Street,蒙特利尔,魁北克,加拿大 H3C 5H7 电话:+1 514-954-8022;传真:+1 514-954-6769;Sitatex:YULCAYA;电子邮件:sales@icao.int;万维网:http://www.icao.int 博茨瓦纳。 Kags and Tsar Investments (PTY) Ltd.,Private Bag 254/525,哈博罗内 电话:+267 390 4384/8;传真:+267 395 0004;电子邮箱:ops@kagsandtsar.co.bw 喀麦隆。KnowHow,1, Rue de la Chambre de Commerce-Bonanjo,B.P. 4676,杜阿拉 / 电话:+237 343 98 42;传真:+237 343 89 25;电子邮箱:knowhow_doc@yahoo.fr 中国。Glory Master International Limited,上海市浦东新区东方路 428 号鸿申贸易中心 434B 室,邮编 200120 电话:+86 137 0177 4638;传真:+86 21 5888 1629;电子邮件:glorymaster@online.sh.cn 埃及。国际民航组织中东地区主任
He XD, Goyal RK。CaMKII 抑制使膜超极化并通过关闭肠道平滑肌中的 Cl 电导来阻断氮能 IJP。Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 303:G240–G246,2012 年。首次发表于 2012 年 4 月 26 日;doi:10.1152/ajpgi.00102.2012。— 氮能“慢”抑制连接电位 (sIJP) 的离子基础尚未完全了解。本研究的目的是确定钙调蛋白依赖性蛋白激酶 II (CaMKII) 依赖性离子电导在肠道平滑肌神经肌肉接头处氮能神经传递中的性质和作用。研究在豚鼠回肠中进行。使用改良的 Tomita 浴技术在同一细胞中诱导被动超极化电紧张电位 (ETP) 和因 sIJP 或药物治疗引起的膜电位变化。使用尖锐微电极在同一平滑肌细胞中记录膜电位和 ETP 的变化。在非肾上腺素能、非胆碱能条件下通过电场刺激以及嘌呤能 IJP 的化学阻滞引发氮能 IJP。超极化过程中 ETP 的改变反映了平滑肌中的主动电导变化。氮能 IJP 与膜电导降低有关。CAMKII 抑制剂 KN93(而非 KN92)、Cl 通道阻滞剂尼氟酸 (NFA) 和 K ATP 通道开放剂 cromakalim 使膜超极化。但是,KN93 和 NFA 与膜电导降低有关,而 cromakalim 与膜电导增加有关。在 NFA 诱导的最大超极化之后,未观察到与 KN93 或 sIJP 相关的超极化,表明 Cl 通道信号传导饱和阻断。这些研究表明,抑制 CaMKII 依赖性 Cl 传导可介导氮能 sIJP,从而导致 Cl 传导最大程度关闭。