“而飓风哈维,艾尔玛,何塞和玛丽亚在加勒比地区撕裂,X级耀斑,太阳能粒子(SEP)事件以及通过地球层耕作的冠状冠状质量弹出(CMES)。加勒比紧急通信系统运营商报告了对灾害响应和航空跟踪中使用的高频(HF)无线电链路的关键影响。”
巴西塞尔希培州圣克里斯托旺塞尔希培联邦大学教育研究生项目言语治疗系副教授 ORCID:0000-0001-6592-0164 电子邮箱:rosanagivigi@gmail.com 摘要 教育是所有人的基本权利,受到巴西宪法和世界多个国家立法的保障。在巴西,特殊教育针对残疾人和全面发育障碍者。 残疾人需要一定的支持,而这些支持的需求各不相同。其中一种需求与有复杂沟通需求的残疾人有关。CA 2 JU 软件是一种辅助和替代沟通工具,可帮助有复杂沟通需求的儿童,它就是为解决这一问题而开发的。其先进的计算机设备可以为用户形成短语和句子,并提供两种访问模式:图解和 Pro-Expanded。这项工作旨在调查 CA 2 JU 系统在为残疾儿童实施替代沟通方面的有效性。该研究分析了 39 名 5 至 12 岁参与者的软件测试。软件测试显示,语法扩展和易用性的平均效率为 38%。在两种访问模式下,软件中使用的效率和语法扩展都高于交流板。缺乏交流方式会对学生的教育体验产生负面影响。因此,CA 2 JU 软件是残疾人日常交流的替代方案,它不仅可以实现而且可以适应各种需求和社会背景,从而有助于包容性学校的发展。关键词:软件验证、学校包容性、增强和替代交流、残疾儿童引言巴西和世界各地以不同的方式实施了学校包容性/特殊教育政策。众所周知,当残疾学生进入学校时,就会出现诸如无障碍问题等具体问题。在这种情况下,必须提供消除障碍的服务和资源,以便残疾学生能够获得学习机会。当采用包容性公共政策时,辅助技术 (AT) 用于保证某些运动障碍和/或功能障碍人士的无障碍性。AT 符合这一框架,它带来了创新的工具和方法,保证残疾人在各种空间中的包容性 (Bailey & Baker, 2020)。AT 用于识别任何帮助用户提高、维持或改善其功能能力(如沟通、移动和对其环境的控制)的物品、资源和/或服务 (Brunner、Hemsley、Togher 和 Palmer, 2017)。因此,AT 可以增强残疾人的功能能力,并有利于他们融入各种社会环境(Boster & McCarthy,2018)。AT 包括增强和替代沟通 (AAC),结合了先进和基本技术的资源和/或服务。由于运动障碍会妨碍言语,因此有必要使用先进的
空对地低频段 VHF 数据......................................................................................33 空对地 UHF/VHF 数据...............................................................................................34 空对空 UHF/VHF 数据...............................................................................................36 人为因素.......................................................................................................................37 总结.......................................................................................................................37 第 4 章:结果与讨论....................................................................................................38 第 5 章:结论与建议....................................................................................................44 参考文献....................................................................................................................47 附录....................................................................................................................................49 数字控制系统描述.........................................................................................................50
本文介绍了用于空间数据链路应用的 GaAs 行波电光调制器阵列的设计注意事项。调制器设计的核心是低损耗折叠光学配置,可在设备的一端提供直接的直线射频 (RF) 接入,而所有光纤端口均位于另一端。此配置是多通道应用所需的密集单片调制器阵列的关键推动因素。它还可以实现更紧凑的封装、改进的光纤处理,并通过消除 RF 馈电装置中的方向变化来实现高调制带宽和低纹波。单个 Mach-Zehnder (MZ) 和单片双并行 (IQ) 调制器都已评估高达 70 GHz,带宽约为 50 GHz,低频开/关电压摆幅 (V π ) 为 4.6 V(电压长度乘积为 8.3 Vcm)。折叠式设备比传统的“直线式”调制器要紧凑得多,而适度的设备阵列(例如 × 4)可以容纳在与单个调制器尺寸相似的封装中。讨论了独立寻址 MZ 调制器单片阵列(每个都有自己的输入光纤)的设计考虑因素,并提出了实用配置。
北京交通大学(中国) 香港理工大学(中国) 纽约州立大学布法罗分校(美国) 西北大学(美国) 复旦大学(中国) 加州大学戴维斯分校(美国)和香港中文大学(深圳)(中国) 北京大学(中国) 南京大学(中国) 华中科技大学(中国) 华盛顿大学(美国) 不列颠哥伦比亚大学(加拿大) 中佛罗里达大学(美国) 中国科学技术大学(中国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 北京理工大学(中国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 中国科学院微电子研究所(中国) 法政大学(日本) 西南交通大学(中国) 清华大学(中国) 佐治亚州立大学(美国) 德岛大学(日本) 浙江大学(中国) 西安电子科技大学(中国) 佐治亚大学(美国) 三菱电机研究实验室(美国) 萨里大学(英国) 上海交通大学(中国) 东南大学(中国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 哥伦比亚大学(美国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 南京邮电大学(中国) 爱荷华州立大学(美国) 澳门大学(中国) 中兴通讯股份有限公司(中国) 埃塞克斯大学(英国) 新南威尔士大学(澳大利亚) 微软亚洲研究院(中国) 悉尼科技大学(澳大利亚) 浙江大学(中国) 北京邮电大学(中国) 南洋理工大学(新加坡) 悉尼科技大学(澳大利亚) 滑铁卢大学(加拿大)
机器学习(ML)模型在推进脑部计算机界面(BCI)信号处理以及增强物联网(IoT)移动设备的功能方面表现出了巨大的希望。通过将这些进步结合到全面的医疗保健监测和通信系统中,我们可能会显着改善锁定综合症患者的生活质量。为此,我们使用已知的ML模型提出了一种三层系统设计方法:数据收集,部署在物联网硬件上的本地集成系统以及管理管理。第一层重点是物联网传感器和大脑信号的非侵入性记录,它们的校准和数据收集以及数据处理。第二层侧重于汇总和指导数据,护理人员的警报系统以及用于个性化沟通的BCI。最后一级专注于问责制和基本管理工具。这项进行研究的研究证明了整合当前技术以改善对锁定患者的护理的可行性。
摘要 — 低地球轨道 (LEO) 上的密集小型卫星网络 (DSSN) 可使多种移动地面通信系统 (MTCS) 受益。然而,只有通过仔细考虑 DSSN 基础设施并确定合适的 DSSN 技术才能实现潜在优势。在本文中,我们讨论了 DSSN 基础设施的几个组成部分,包括卫星编队、轨道路径、卫星间通信 (ISC) 链路以及从源到目的地的数据传输通信架构。我们还回顾了 DSSN 的重要技术以及在 DSSN 中使用这些技术所面临的挑战。本文还确定了几个开放的研究方向,以增强 DSSN 对 MTCS 的优势。还包括一个案例研究,展示了 DSSN 在 MTCS 中的集成优势。