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61.
随着网络技术的发展,IPv4地址的耗尽,惠州城市职业学院在建设传统IPv4实验室的基础上,增加了IPv6测试实验室建设,本文主要研究了惠州城市职业学院的IPv6测试实验室的建设问题,在测试实验室中配置和测试Win2008 Server和win7的IPv6协议。通过本文的研究,完成一系列任务,即可从一个IPv4-only的测试实验网络架构,到混合的IPv4-only和IPv6-capable的架构,到最后IPv6-only的设施。本文IPv6测试实验室的建设将辅助开发ipv6应用程序或把现有程序修改为支持IPv4和IPv6的应用程序。  相似文献   
62.
由于传统WIFI已经无法满足现代生活中高带宽高速率的传输,因此全新的WIFI6E标准将频带拓展到了1.2GHz,而宽频带将会给雷达提供更高的精度.本文依托FMCW生命体征雷达项目,设计出覆盖6.55GHz-7.05GHz具有500MHz带宽的线性调频连续波频率源.频率源利用DDS加倍频加上变频技术并采用ADI和Mini...  相似文献   
63.
目的: 建立大鼠C6脑胶质瘤模型。在不同时段以磁共振平扫、增强扫描、DWI和MRS多种技术对大鼠脑组织进行扫描成像分析, 动态观察接种后大鼠脑组织内胶质瘤的生长情况, 测量肿瘤体积变化, 细胞的凋亡情况以及肿瘤细胞密集区域, 无创性检测活体组织器官能量代谢、生化改变和特定化合物定量分析。建立大鼠C6脑胶质瘤模型MRI肿瘤动态生长数据库。方法: 建立大鼠C6脑胶质瘤模型。大鼠接种C6脑胶质瘤细胞的不同时段(接种前、接种后第7天、第14天、第21天)在活体无创状态下, 在不同时段分别运用MRI常规、增强扫描, DWI和MRS多种技术对大鼠脑组织进行扫描成像分析, 建立大鼠C6脑胶质瘤模型MRI肿瘤动态生长数据库, 最后将大鼠处死取脑组织进行肉眼、病理和电镜验证。结果: 肿瘤体积生长第14天与第7天均值比是5.010 0±0.450 0倍, 第21天与7天均值比是17.990 0±0.910 0倍, 解剖肉眼、病理、电镜均可见肿瘤及肿瘤细胞。正常脑组织DWI弥散成像ADC值测定, 平均值(B=1 000)420.183 3±75.598 0)明显低于各时间肿瘤组, 接种肿瘤后7、14、21天ADC均值为738.598 0±219.568 0、660.645 0±105.322 0、551.366 7±103.578 0均高于正常脑组织, ADC均值T检验正常脑组织与7天及14天肿瘤组比, P值<0.05, 有显著差异。 肿瘤生长的第14、21天ADC值不断的降低。大鼠C6脑胶质瘤移植瘤模型接种不同时间MRS测定cho/NAA均值, 正常脑在第1、7、14、21天在0.5左右, 而接种后的大鼠C6脑胶质瘤7、14、21天测定cho/NAA均值为5.532 0±4.066 4、6.560 0±3.440 0、8.938 0±4.079 4, 随着肿瘤的长大比值均值在不断加大。结论: 磁共振平扫、增强扫描、DWI和MRS多种技术对大鼠脑组织进行扫描成像分析, 能在无创情况下动态观察接种后大鼠脑组织内胶质瘤的生长情况, 测量肿瘤体积变化, 细胞的凋亡情况以及肿瘤细胞密集区域, 无创性检测活体组织器官能量代谢、生化改变和特定化合物定量分析。  相似文献   
64.
在移动因特网提供新服务、新功能的同时,必然增加对IP地址的大量需求,现行的IP协议版本4(Ipv4)不能满足这么巨大的地址需求,为了解决这个问题,业界设计出了IP协议版本6(Ipv6)。这篇文章简要介绍了Ipv6的寻址和路由方法,并且对Ipv4与Ipv6进行了比较。  相似文献   
65.
为提高发动机过渡态性能且提供限制保护,通常采用min-max燃油选择策略,该策略困难之处在于控制器增益的整定过程,为此提出了基于粒子群优化(PSO)算法的控制器增益整定方法。min-max燃油选择控制器增益参数的整定过程被转化为一个数值优化问题,优化的主要对象是过渡态控制器和限制保护控制器的增益参数。在该数值优化问题中,目标函数被设计为加权过渡态响应时间和加权燃油消耗量的总和。仿真结果显示,此方法不仅改善了过渡态性能,而且能够提供限制保护,证明了该方法的有效性以及优越性。此外,进一步分析了目标函数中加权因子对发动机响应时间和燃油消耗量的影响,并绘制了三者之间的平衡关系图,在发动机设计时,可据此作为参考依据来选择加权系数。  相似文献   
66.
数字化转型需要5G网络具有高度确定性。介绍了确定性网络的概念,探讨了确定性网络的架构,阐述了确定性网络的关键技术。研究表明,5G确定性网络的实现,可以使能网络从“尽力而为”到“说到做到”。  相似文献   
67.
随着5G和云网融合业务的加速发展,提出了对运营商承载网络灵活组网、业务快速开通、按需提供服务、差异化保障以及网络智能运维等新的需求。当前,国家推进IPv6规模部署工作成效显著,运营商基础网络已经具备较强IPv6能力,开展IPv6+创新实践可以驱动网络的服务化转型。立足于运营商智能云网的发展需求,通过SRv6等IPv6+技术创新,为运营商智能云网业务提供端到端的IPv6+解决方案,打造高质量承载网,形成云网一体化能力,网络服务化实现“云调网”。为运营商开拓2B行业市场注入新动能。  相似文献   
68.
在5G时代,移动通信首次引入毫米波。在频谱资源有限的条件下,跨频段协同无线组网的概念被提出。6G将面临更大的网络容量和更高的传输速率挑战,因此需要高效利用全频谱资源来满足不同的应用需求。以毫米波为代表的高频频率资源丰富,而以6 GHz以下的频率容易实现有效覆盖。高低频紧密结合的跨频段协同无线通信(COCAMF)应运而生。这种结合能够充分发挥高低频的优势。但是,高低频之间存在电波传播特性、射频(RF)前端性能等差异性,这使得COCAMF面临诸多挑战。认为需要充分探究COCAMF所面临的信道模型、射频前端、无线传输和无线组网技术方案等方面的难题,以推动6G COCAMF系统标准化和产品研发进程。  相似文献   
69.
6G无线网络将呈现资源协同化趋势,全频谱统一接入无蜂窝技术已成为6G的关键技术之一。然而密集部署的无蜂窝基站在频谱共享时将产生严重的干扰。针对这一问题,提出了一种基于联盟链的多基站协同功率控制方法。各基站共同组成一个联盟链网络,并基于区块链共识机制实现基站间功率协调控制,以降低因频谱共用而产生的干扰。以最大化系统的总吞吐量为目标,优化各基站的发射功率,并提出了一种等效转换方法以求解该非凸问题。仿真结果表明,所提算法相较于最大功率分配和正交频分复用策略能显著减少基站的发射功率开销,提升系统吞吐量。  相似文献   
70.
通信感知一体化具有丰富的技术内涵和应用场景,已成为当前6G研究热点。分析了通信与雷达技术特征的异同,并从网络感知角度探讨了通感一体化面临的理论、技术与工程挑战。给出了语义视角下的一体化研究建议,以及未来网络部署运营在频谱、产品形态和感知专网等方面的建议。认为在5G增强版和6G系统中开展通感一体化标准化工作,必将推动通信产业与雷达产业的融合发展。  相似文献   
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