可靠性:虽然商业或关键任务用途的可靠性可能需要非常高,但其他用途(包括娱乐用途)可能通过不关注可靠性而是为促进低接入成本而开发的系统充分解决。例如,IEEE 802.11 标准旨在在未经许可的频段内运行,并且旨在以不产生有害干扰和接受干扰的方式运行。这些对于娱乐用户来说是理想的选择,因为它们为无人机的运行提供了非常低成本的解决方案。对于这种用途,信号传输延迟的可能性也更容易容忍。
现代航空与几年前已大不相同。技术创新和现代化正在以越来越快的速度发展。国际民航组织成员国往往无法实施重大技术里程碑,更不用说以协调的方式实施了。为避免新通信、导航和监视/空中交通管理 (CNS/ATM) 技术的实施不平等和不兼容,国际民航组织需要继续改进国际民航组织监管条款的制定/采用过程,并达成共识,以便及时有效地推出。根据第 13 届空中航行会议的建议和最近的大会决议,国际民航组织开展了综合通信、导航和监视 (CNS) 和频谱 (CNSS) 项目,重点关注 CNS 系统和频谱效率的中长期发展,同时改善 CNS 基础设施的全球协调,并确定 CNS 系统和频谱访问标准化的全新精简框架。在继续坚定地关注航空安全和效率的同时,这一新框架将以有效且经过充分验证的方式利用来自行业的意见,从而确保航空业仍然是频谱资源的负责任用户,同时实现整体系统改进。本报告第 2 章提出了 CNSS 发展的高级路线图草案(以几个专门的路线图为基础)。总的来说,这些概述了中期(2040 年以后)和长期(2050 年以后)必要的战略里程碑和最终目标。国际民航组织优先实施现有标准,而不是制定新标准。CNS 和航空电子技术发展路线图包括灵活的系统设计等新概念,这些概念为最大限度地提高航空业使用其分配频谱的效率提供了机会。结果将有助于:(a) 及早发现与频谱相关的问题和技术差距;(b) 制定具体的技术和性能规范,以支持以全球协调的方式实施未来系统。基于性能的标准比规定性标准和详细的技术规范更受青睐。面对 CNSS 技术的快速发展,相关的 ICAO CNSS 标准框架需要发展。否则,就无法确保以协调的方式和必要的速度制定 SARP、行业标准和详细的技术规范,以确保全球互操作性和持续的高安全水平。实现这一目标将是一项相当大的挑战。然而,最佳方法需要由国际民航组织、各国和整个航空界(包括新进入者)及时确定。为了确定平衡“最低限度基本 CNSS SARP”和“详细技术规范”的最佳方法,ICNSS-TF 已承诺审查和开发潜在的新标准化框架,以更好地支持行业系统开发;并对新系统所需的 CNSS 标准框架以及国际民航组织内部对由此产生的行业投入的任何所需验证活动进行分类。本报告第 3 章将进一步讨论此问题。虽然已经取得了相当大的进展(在本报告中),但这项工作的最终目标是提出一系列建议,供未来大会批准。鼓励各国、国际组织和行业利益攸关方支持国际民航组织继续开展这项工作。
1。In this Order and Authorization (Order), we grant the request of Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX) 1 for authority to deploy radiofrequency beacons that would operate in very high frequency (VHF) spectrum within the 137.00-138.00 MHz (space-to-Earth) and 148.00-150.05 MHz (Earth-to-space) MHz bands and to operate those beacons on up to根据第二修正案SpaceX在2022年12月提交的《 SpaceX Gen2 Second Second修正案》中提交的第二修正案SpaceX中要求的450个Starlink卫星。这样做,我们批准了SpaceX豁免委员会的加工规则的要求。2授予SpaceX的这一部分的授予将通过允许SpaceX在轨道升高期间跟踪和保持其Gen2 Starlink卫星的联系并保持联系,并在轨道上进行紧急情况。3
版权所有 © BAE SYSTEMS [2006]。保留所有权利。特此授权复制或 [翻译] 本文件的全部或部分内容,但必须完全确认 BAE SYSTEMS 的版权,并复制上述版权声明和本声明。本报告受 Ofcom 委托,旨在就与其作为英国通信行业监管机构职责相关的问题提供独立意见,例如未来技术或英国无线电频谱的有效使用问题。本报告中表达的假设、结论和建议完全是承包商的观点,不应归于 Ofcom。
由许可药物组成的摘要图书馆代表了调节人类生理过程的大量分子曲目,为发现宿主靶向抗病人提供了独特的机会。我们筛选了重新利用,集中救援和加速的Medchem(倒置),以大约12,000个分子重新使用库,用于宽光谱冠状病毒抗病毒药,发现了134种化合物,抑制了αOronavirus并映射到58个分子靶标。主要的靶标包括5-羟基氨基胺受体,多巴胺受体和细胞周期蛋白依赖性激酶。Gene knock-out of the drugs' host targets including cathepsin B and L (CTSB/L; VBY-825), the aryl hydrocarbon receptor (AHR; Phortress), the farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1; P-3622), and the kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP1; Omaveloxolone), significantly调节HCOV-229E感染,提供了证据表明这些化合物通过对各自的宿主靶标的作用抑制了病毒。对所有134个主要的化合物进行SARS-COV-2和验证的对识别的原始细胞的验证,AHR激活配体,P-3622靶向FDFT1和OmavelOxolone,以及Omaveloxolone,该a和Omaveloxolone激活NFE2样的BZIP转录因子2(nFe2L2),该nfe 2(nFe2L2)的kap kap and and and and and and and and and and and and them keap kap keap,kap and and and and and and and and the trib kap, alpha-和betacor onavirus。 这项研究提供了HCOV-229E重新利用候选者的概述,并揭示了被不同冠状病毒劫持的新型潜在可吸毒的病毒宿主依赖性因素。对识别的原始细胞的验证,AHR激活配体,P-3622靶向FDFT1和OmavelOxolone,以及Omaveloxolone,该a和Omaveloxolone激活NFE2样的BZIP转录因子2(nFe2L2),该nfe 2(nFe2L2)的kap kap and and and and and and and and and and and and them keap kap keap,kap and and and and and and and and the trib kap, alpha-和betacor onavirus。这项研究提供了HCOV-229E重新利用候选者的概述,并揭示了被不同冠状病毒劫持的新型潜在可吸毒的病毒宿主依赖性因素。
无线电/无线和卫星频率协调员、许可证持有者、制造商和监管机构。该协会于 1984 年应 FCC 的要求成立,为无线电信界制定有效使用和管理频谱的行业指南提供了一个论坛。• NSMA 在政府法规和行业之间建立了联系
1 William M.(MAC)Thornberry国防授权法2021财政年度,酒吧。法律号116-283,标题XCII,秒。9203(2021年1月1日)。 2 NDAA 21的第9203条将涵盖的机构定义为国防部和其他由NTIA认为适当的机构。 ntia已确定涵盖的机构包括属于部门跨广播咨询委员会(IRAC)的机构。 指示每个涵盖的机构向助理秘书和PPSG提交一项计划,以“将这种机构使用联邦频谱的基础设施现代化,以便该机构使用联邦谱系,以使该机构的这种现代化基础设施与NTIA现代化的基础设施可互操作。” IRAC由部门组成 农业,空军,陆军,海岸警卫队,部门 商业部,部门 能源,联邦航空管理局,部 国土安全部,部门 内部,部门 司法,国家航空和太空管理局,海军,国家科学基金会,系 ,部门, 运输部,部门 美国全球媒体,美国邮政服务和部门的财政部 退伍军人事务9203(2021年1月1日)。2 NDAA 21的第9203条将涵盖的机构定义为国防部和其他由NTIA认为适当的机构。ntia已确定涵盖的机构包括属于部门跨广播咨询委员会(IRAC)的机构。指示每个涵盖的机构向助理秘书和PPSG提交一项计划,以“将这种机构使用联邦频谱的基础设施现代化,以便该机构使用联邦谱系,以使该机构的这种现代化基础设施与NTIA现代化的基础设施可互操作。” IRAC由部门农业,空军,陆军,海岸警卫队,部门商业部,部门能源,联邦航空管理局,部国土安全部,部门内部,部门司法,国家航空和太空管理局,海军,国家科学基金会,系,部门, 运输部,部门 美国全球媒体,美国邮政服务和部门的财政部 退伍军人事务,部门,运输部,部门退伍军人事务
在听觉感知过程中,神经振荡已知会与声学动态同步,但它们在听觉信息处理中的作用仍不清楚。作为一种可以通过声学参数化的复杂时间结构,音乐特别适合解决这个问题。在一项针对人类参与者的行为和脑电图联合实验中,我们研究了刺激的时间(声学动态)和非时间(旋律频谱复杂性)维度对神经同步的相对贡献,神经同步是一种刺激-大脑耦合现象,在这里操作上定义为声学和神经动态之间的时间相干性。我们首先强调低频神经振荡会稳健地与复杂的声学时间调制同步,这强调了这种耦合机制的细粒度性质。我们还揭示了增强音高、和声和音高变化方面的旋律频谱复杂性会增加神经同步。重要的是,这种操作增强了 theta(5 Hz)范围内的活动,这是一种与旋律音符速率无关的频率选择性效应,可能反映了所涉及的神经过程的内部时间限制。此外,虽然情绪唤醒评级和神经同步都受到频谱复杂性的正向调节,但未观察到唤醒和神经同步之间的直接关系。总体而言,这些结果表明,音乐的神经同步对听觉信息的频谱内容很敏感,并指示了听觉水平的处理,这应该与高阶情绪处理阶段区分开来。
Leida的独特能力在于其捕获瞬时耦合模式的能力,这是根据大脑区域之间的相位关系定义的。这些模式被概念化为类似于站立波模式的向量,代表了某些大脑区域在相位相连的构型,而另一些大脑区域在反相中有所不同。通过在特定时间间隔内以这些模式在其发生概率方面表征这些模式,Leida提供了一种统计上强大的方法来比较跨条件,组和个人的大脑动力学(Cabral等,2017)。这种敏感性将Leida定位为识别潜在神经标志物的有价值的工具,即脑动力学的可衡量和无偏见的特征。这种生物标志物具有改善诊断,监测治疗结果(Theranostics)和预测认知功能的希望。
Leida的独特能力在于其捕获瞬时耦合模式的能力,这是根据大脑区域之间的相位关系定义的。这些模式被概念化为类似于站立波模式的向量,代表了某些大脑区域在相位相连的构型,而另一些大脑区域在反相中有所不同。通过在特定时间间隔内以这些模式在其发生概率方面表征这些模式,Leida提供了一种统计上强大的方法来比较跨条件,组和个人的大脑动力学(Cabral等,2017)。这种敏感性将Leida定位为识别潜在神经标志物的有价值的工具,即脑动力学的可衡量和无偏见的特征。这种生物标志物具有改善诊断,监测治疗结果(Theranostics)和预测认知功能的希望。