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雷达是全天候、全天时、远距离探测和感知目标的主要手段。随着电磁环境的日益复杂,要求下一代雷达系统具备高频宽带、多功能一体化、软件可定义的雷达信号产生和接收处理能力。在当前雷达体制下,受限于电子器件的带宽和速率,在发射端需要由直接数字频率合成器或压控振荡器(Voltage-controlled Oscillator,VCO)产生基带或中频(Intermediate Frequency,IF)雷达信号
地面目标是地表信息的重要组成之一,对民生和军事领域都非常重要。然而,由于单一传感器的信息有限,基于单源影像的地面目标解译在许多应用中效果不佳。由于无人机多源影像可以反映地面目标在多个传感器中的信息,因此,基于无人机多源遥感影像的地面目标解译受到了越来越多的关注。然而,由于多源影像间的偏差,同一地物在不同影像中位于不同的位置,这使得原始多源影像难以直接用于地面目标解译。基于无人机多源影像的地面目标解
宽带电光调制器是高速光通信和微波光子系统的重要器件,其调制带宽、带内平坦度和半波电压对于系统的整体性能至关重要。相比于块体铌酸锂调制器、磷化铟调制器、硅基调制器以及石墨烯调制器,薄膜铌酸锂电光调制器具有调制带宽大、半波电压低、尺寸小等优点。目前,薄膜铌酸锂电光调制器的调制带宽已达100 GHz以上,理论带宽可达500 GHz,是实现超宽带电光调制最具潜力的技术方案之一。因此,对薄膜铌酸锂调制器进行
目的:背部手术失败综合征(FBSS)是指腰骶部手术后患者症状和体征未完全缓解或暂时缓解后又出现症状甚至加重的现象。通常认为其病理机制是硬膜外纤维化使神经根和神经囊受非机械牵拉和挤压所导致。目前预防硬膜外纤维化的方法主要是预防粘连,物理阻隔防粘连膜为首选,其在植入人体内,防粘连膜在生物降解过程中会被巨噬细胞吞噬,并且炎症及细胞因子会引起异物反应,从而减弱抗粘连效果。本课题旨在根据引起硬膜外纤维化和蛛
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)动目标检测与跟踪在非法车辆定位及追踪、道路流量监测以及车辆智能导航等军民领域具有重要和广泛的应用前景。目前,SAR动目标检测与跟踪仍存在一些问题亟待解决:在SAR动目标检测方面,当检测慢速动目标时,尤其在高速平台及强杂波情况,慢速动目标与背景杂波分离困难,目标速度、位置等估计误差大,聚焦效果差,使得慢速动目标检测面临很大挑战。
随着人们对大容量、高速通信需求的增加,以正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)为代表的高阶调制格式已经广泛应用于光纤通信。然而,高阶调制信号对振幅和相位噪声更加敏感,传输过程中要求更高的光信噪比(Optical Signal-to-Noise Ratio,OSNR)。光放大器噪声和光纤非线性限制了光通信系统中长距离传输的容量和距离,全光再生技术成为减
第一部分内在能力、衰弱对社区高龄老人不良事件的预测价值比较背景:2015年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)提出健康老龄化目标,重点维护老年人的内在能力,并通过外在支持促进个体残留功能的发挥,以避免跌倒、失能等不良事件发生。内在能力(Intrinsic Capacity,IC)是个体的体力和脑力状态的总和。关于老年人不良事件的发生,目前国内外研究报告多见于与
人类神经系统是一个高度复杂且规模庞大的非线性动力学系统,其动力学行为与人类智能活动密切相关,所以关于神经元或神经网络模型的动力学行为研究成为人工神经网络的重要内容,而忆阻器因其独特的记忆特性、非易失性、与CMOS工艺兼容等优点,成为构造人工神经突触最理想的器件之一,其良好的非线性以及随机性成为构造非线性系统,产生丰富动力学行为的重要条件。为准确掌握人类大脑的工作机理,加快实现智能化程度更高的人工智
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