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31.
随着数据信息重要性的不断提高以及数据量的不断增长,数据可用性变得比以往任何时候都更加重要。传统数据保护技术的恢复时间目标和恢复点目标已无法满足数据保护的需求。持续数据保护技术是对传统数据保护技术的一个重大突破,是数据保护技术的发展趋势。持续数据保护技术可以捕获或跟踪数据的变化,并将数据恢复到任意时间点。  相似文献   
32.
TD-SCDMA采用智能天线、上行同步、联合检测、动态信道分配等技术使系统容量大大提高,系统投资成本也低于其他3G标准,因此研究容量仿真算法对TD-SCDMA系统的实用化具有现实意义.文章在介绍静态仿真概念、仿真场景、仿真方法的基础上,利用智能天线系统下的干扰计算方法,给出了一种理想功率控制下的TD-SCDMA系统容量仿真算法,并描述了仿真场景模型构架.  相似文献   
33.
随着SAN存储量的增长,提出了存储虚拟化的管理技术来解决存储管理、异步平台的数据共享、存储系统的可用性和可扩展性等方面的要求。文章主要探讨了存储虚拟化的分类,给出了一个基于SAN的分布式卷管理架构,该架构将操作系统中纵向虚拟存储管理概念扩展到不同磁盘、磁盘阵列的横向虚拟化管理,并在此架构下实现了分布式快照系统,该系统解决了海量数据备份时的I/O带宽问题。原型系统分析表明,新架构可以较好地解决分布式卷管理的问题,在实施数据迁移和数据拷贝时,实现海量数据瞬间完成与瞬间恢复。  相似文献   
34.
DMX-R100调音台是Sony公司开发工作的卓越典范,它继承了获得全球赞誉的SonyOXF-R3调音台的控制体系,采用了最新的数字技术来满足现代音频产品富于挑战性和创造性的需求。在北京电视台机房技术改造的音频设备选型中,Sony公司的DMX-R100专业数字调音台以其卓越的性能和极高的性价比在众多的竞争对手中脱疑而出,它的使用为北京电视台的音频制作带来了全新的感觉。DMX-R100是一台24比特数字调音台,48路模拟输入。它有丰富的功能,包括25个自动马达推子。带有触摸屏控制的高水平控制面板,全集成的自动化系统,数字路由分配矩阵,以及外部视…  相似文献   
35.
红外焦平面是光谱成像系统的核心器件。讨论了多光谱用红外焦平面读出电路的特点,设计了用于多光谱成像的64×16元红外焦平面读出电路。读出电路采用CTIA输入级,快照式曝光方式,边积分边读出工作。电路芯片与InGaAs光敏芯片阵列通过铟柱倒焊的方法,组成混成互连焦平面器件,像元间距50μm,响应波段0.9~1.7μm,盲元率0.2%,半阱时的响应不均匀性4.7%。  相似文献   
36.
37.
通过将窄带法布里-珀罗微腔阵列与可见光探测器焦平面阵列粘贴集成,展示了一种微小紧凑型多光谱成像探测器.通过四次分形组合蚀刻工艺,先在石英基底上获得了以4×4为基本重复单元、共计2048像素×2048像素的微腔滤光阵列;再与探测器芯片贴合后形成了微小型多光谱成像探测器.微区光谱检测表明,微腔阵列样品的响应光谱峰值在520—680 nm之间变化,半峰处的全宽小于10 nm,透过率约70%.可调谐波长单色光合作光源检测表明,该多光谱成像探测器具有16个不同的窄带响应谱;利用光谱通道能清晰分辨目标特征光谱;通过光谱通道图像相减,能有效消除视野中背景,提高目标对比度.它有望应用于皮肤表面观测等辅助诊断,以及逆光条件下目标观测的高动态范围成像等.  相似文献   
38.
研制出一种长波凝视型384×288焦平面CMOS读出电路(ROIC).读出电路输入级单元电路采用像素累积(PA)功能以提高信噪比(SNR),并具有抗晕功能以提高探测器的适应性;读出电路采用快照(Snapshot)积分模式,具有积分后读出(ITR)和积分同时读出(IWR)两种模式可选功能;其他特征包括积分时间可调、多级增...  相似文献   
39.
在应急通信系统的运行过程中,数据的丢失和损坏,数据库文件的丢失会破坏数据的完整性和可用性,本文以应急通信监控系统为背景,设计了基于快照技术的思想的数据的增量备份和基于多线程数据的快速恢复算法。系统测试表明,远程数据恢复系统能够完成数据的有效的备份恢复,达到了设计目的。  相似文献   
40.
介绍了一个工作于快照模式的CMOS焦平面读出电路的低功耗新结构-OESCA(Odd-Even SnapshotCharge Amplifier)结构该结构像素电路非常简单,仅用三个NMOS管;采用两个低功耗设计的电荷放大器做列读出电路,分别用于奇偶行的读出,不但可有效消除列线寄生电容的影响,而且列读出电路的功耗可降低1 5%,因此OESCA新结构特别适于要求低功耗设计的大规模、小像素阵列焦平面读出电路采用OESCA结构和1.2μm双硅双铝标准CMOS工艺设计了一个64×64规模焦平面读出电路实验芯片,其像素尺寸为50μm×50μm,读出电路的电荷处理能力达10.37pC.详细介绍了该读出电路的体系结构、像素电路、探测器模型和工作时序,并给出了精确的SPICE仿真结果和试验芯片的测试结果.  相似文献   
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