简介:摘要:近场通信技术(Near Field Communication, NFC)是一种利用无线通信实现近距离通信的技术。NFC技术的主要特点是“近距离”和“非接触”,通过非接触式的射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)实现远距离数据交换。随着物联网的发展,对智能终端的需求与日俱增,但物联网终端的发展速度远远不能满足需求,主要体现在以下三个方面:一是物联网终端种类繁多,对不同的终端进行有效的管理难度大;二是目前物联网终端仍以有线连接为主,缺乏灵活的无线连接手段;三是物联网应用场景不断丰富,对移动通信网络提出了新的要求。
简介:摘要:为了实现相控阵天线的标定,降低幅度相位误差和阵列故障对天线性能的影响,提出一种考虑因素耦合效应的近场标定方法。在采用近场扫描方法完成逐通道标定的基础上,采用旋转矢量法进行两次时间校准。当应用旋转矢量法(REV)时,为了使测量信号的变化明显,将大型相控阵天线分为中间,对边缘区域进行区域校准。通过二次标定,可以判断阵列元件是否无效,提高相控阵天线的幅相一致性;通过分区校准降低了阵列元件之间相互耦合的影响,并缩短了校准时间。基于此,本篇文章主要阐述了有源相控阵天线的优点,分析了有源相控阵天线近场校准的原理,并且对有源相控阵天线近场校准方法作了初步探讨,以期对相关领域的研究人员起到一定的借鉴作用。
简介:摘要:基于构建的“PC+运动控制卡”开放式数控系统,开发出一种用于近场静电纺丝预定轨迹加工的自动编程软件。该软件系统通过提取出预定轨迹的二维图形信息,结合用户输入的加工参数实现自动编程,自动生成数控加工的机器码,实现微纳米结构的图案化制备,为近场静电纺丝技术的应用发展提供一定的实验基础。关键词:近场静电纺丝直写轨迹自动编程DXF文件一、引言近场静电纺丝技术是一种工艺简单、操作方便及制造速度快的直写纳米纤维的方法,它克服了传统静电纺丝无序和不可控的缺点,可沉积有序连续且可控的纳米纤维,为纳米纤维在微纳米系统中的集成应用提供了良好的技术基础[1]。因此,基于近场静电纺丝的微/纳米结构直写技术在电纺丝领域中具有广阔的发展前景[2],而该直写技术的关键是如何实现纺丝直写轨迹的生成与控制。目前,近场静电纺丝技术仍然处于实验研究阶段,且直写设备大多采用自行构建的基于PC和运动控制卡结构的开放式数控系统,该数控系统有其独特的机器码规则,如果手工编制机器代码,不仅效率低下、容易出错,同时也会对静电纺丝的实验研究带来极大的不便[3]。本文采用图形交互自动编程的方式,基于PC和运动控制卡所构成的近场静电纺丝直写设备,设计开发了应用于近场静电纺丝直写轨迹的自动编程软件系统,实现直写轨迹及收集板运动速度的控制,制备有序排列的直写微纳米纤维。
简介:摘要:在进行无线通信时,信号在从发送端传输到接收端时会受到外界的干扰,为了在有噪声的信道上进行信息的可靠传输,需要在发射端对信息进行编码,同时在接收端提取出一个与接收信号同步的时钟信号,以便准确地接收每一比特的信息码元。这种提取同步时钟的技术通常称为位同步,位同步设计是数字通信系统接收器设计的重难点之一。位同步分为外同步与自同步两大类,其中外同步法在发送端传输数据时,同时还会传输位同步信息,容易从接收到的信号中提取定时时钟,但外同步法会降低信噪比与频带利用率,功耗较大;而自同步法能够直接从接收信号中提取定时信息。在应用中一般均使用自同步法,如滤波法、锁相法和内插法等。近场通信ISO/IEC14443A协议中提到,在防冲突过程中,所有近场通信卡需严格按照协议规定的调制与位编码,以及其同步定时来进行响应。因此将分析接收信号特性与自同步法工作原理,以求找到针对接收信号模式的位同步方案。本文主要分析近场通信防冲突过程位同步算法的设计。
简介:2,摘要:肿瘤发展的数值模拟研究肿瘤诊疗的重要手段。肿瘤细胞之间以及肿瘤与周围环境之间存在着复杂的力学相互作用,或促进或抑制肿瘤的发展。因此,从力学角度研究肿瘤的数值模拟是合理的出发点,有可能将在细胞和组织尺度上进行的观察结果联系起来。使用细胞尺度模型,每个细胞都可以被视为一个离散的实体,而组织尺度模型通常将肿瘤表示为一个连续体。虽然离散方法通常能够对细胞行为进行更具机械性和生物驱动的描述,但它在组织尺度上往往是难以计算的。本文基于非局部理论下的近场动力学框架,提出了肿瘤细胞规模变化的理论模型,考虑了细胞体积的发展变化和细胞分裂,通过随机的分裂角可以实现肿瘤形状的多样化模拟,在细胞尺度和组织尺度建立了联系。