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触
控
分子
通信
(touchable molecular communication)”信道模型和体系架
利用纳米机器人为信息载体的“触控分子通信(touchable molecular communication)”信道模型和体系架构,并基于此分析和设计靶向给药和造影成像系统,极大地提高了分子通信效率和实用性。该文章还入选了IEEE Transactions on NanoBioscience期刊的亮点文章(Featured Article)及高点击量文章(Top Accessed Article),相关成果被收入IEEE 1906.1国际标准。 IEEE 1906.1是IEEE首个以分子通信和纳米通信为主旨的国际标准,被列入IEEE通信学会“纳米通信网络最佳读物”(Best Readings in Nanoscale Communication Networks)。 纳米通信网络指纳米尺度的设备(如纳米生物传感器和执行器)之间通过信息共享而组成的短距离、小尺度通信网络,以协助纳米设备在较大的空间范围上完成较复杂的任务。这些纳米尺度的设备可以通过血液注入或者人体植入的方式,在人体单个器官或者全身分布多个节点,形成一个可存储、计算及传送信息的通信网络,完成生理病理信息监测、药物和造影剂输送等,同时与外部监控设备以及无线通信网络相连接,协助移动医疗和相关大数据处理等。
南方科技大学
2021-04-13
示波器远端
触
控
方法
本发明公开了一种示波器远端触控方法及系统,具体为:采用 远端触控设备模拟示波器的操作界面和工作输出界面,在模拟的操作 界面上通过触控方式下达示波器指令,将该指令通过有线或无线网络 传送给示波器;模拟的工作输出界面通过有线或无线网络接收并显示 示波器的工作输出数据和示波器工作状态数据。本发明不需要对示波 器进行改造,采用远端设备模拟示波器的控制界面和显示界面,实现 对示波器的远程控制。
华中科技大学
2021-04-11
桌面式
触
控
面板
桌面式触控面板 直播录播控制,一键操作完成 轻松满足: ·导播管理 ·快捷互动 ·直录播控制 ·资源管理 优势特点: ·导播管理 支持全自动、半自动、手动录制导播跟踪模式自由切换 ·画面预览 导播画面可实时预览,辅助视频信号切换 ·快捷互动 一键发起互动,支持多终端加入、互动成员管理 ·直录播控制 支持教学、教研、会议等场景的实时录播、直播管理 ·资源管理 支持高清视频回放,以及一键上传视频资源至云平台
广州市奥威亚电子科技有限公司
2021-08-23
壁挂式
触
控
面板
壁挂式触控面板 直播录播控制,一键操作完成 轻松满足: ·导播管理 ·快捷互动 ·直录播控制 ·资源管理 优势特点: ·导播管理 支持全自动、半自动、手动录制导播跟踪模式自由切换 ·画面预览 导播画面可实时预览,辅助视频信号切换 ·快捷互动 一键发起互动,支持多终端加入、互动成员管理 ·直录播控制 支持教学、教研、会议等场景的实时录播、直播管理 ·资源管理 支持高清视频回放,以及一键上传视频资源至云平台
广州市奥威亚电子科技有限公司
2021-08-23
Anatomage多点
触
控
虚拟解剖系统
Anatomage数字化解剖台为解剖学和生物学教育提供解决方案,可以提供互动式解剖体验,探索真实的人体以及动物解剖。 Anatomage数字化解剖台的数据来源于真实的人类和动物扫描。利用互动屏幕和先进的三维可视化软件,可以实现逐层解剖,学习每一层解剖结构,有效提升解剖学教育质量,同时不需要牺牲活体动物。 应用于: 医学教育和培训。
美中互利(北京)国际贸易有限公司
2022-06-01
【招商】Anatomage多点
触
控
虚拟解剖系统
虚拟解剖系统诚邀合作
美中互利(北京)国际贸易有限公司
2022-06-08
一种基于虚拟
触
控
技术的投影装置
本实用新型提供一种基于虚拟触控技术的投影装置,包括分别连接到一主控制器的带滤光片的第一 摄像头、投影模块、通信模块、红外光发射器和用于捕捉移动终端设备外观图像的第二摄像头。当手指 触碰到投影模块在一界面表面上的投影时,阻断并反射红外光线,并会在按压点处出现光斑,该光斑被 第一摄像头接收送入主控制器进行二值化图像分析,确定光斑即手指按压点的位置。实现将移动终端设 备中的信息进行投影显示、文字的输入以及对移动终端设备显示屏中的内容进行操作等功能。本实用新 型简单方便,造价低廉,便于用户投影手机等移动终端设备内的信息,易于投入生产。
武汉大学
2021-04-13
一种纸基柔性
触
控
传感器及其制造方法
本发明公开了一种纸基柔性触控传感器,包括由纸基绝缘层和 沉积于该纸基绝缘层表面的第一金属导电层共同组成的第一组件,由 纸基绝缘层、沉积于该纸基绝缘层表面的第二金属导电层和涂覆在该 第二金属导电层表面上的驻极体材料层共同组成的第二组件,以及联 接在第一组件与第二组件之间,并呈现为具备多个孔洞的隔离层形式 的第三组件。本发明还公开了相应的制造方法。通过本发明,所获得 的触控传感器作为主动式传感器可获得较高的功率和灵敏度,
华中科技大学
2021-04-14
“一
触
迹发”
(一)项目背景 本项目源自实地调研通信运营商实际技术需求,属于行业共性问题。 随着信息技术的发展,网络基础设施和用户终端的密集化、爆炸式增长,以及越来越多的多媒体业务的兴起,网络不断向着满足支持海量连接以及用户并发接入大容量两个方向演进。在这种背景下,超密集组网作为一个能够提高资源空间复用能力、显著提升网络接入用户数以及接入容量的组网手段应运而生。 超密集无线网络寄希望于通过小区的密集化布设提升网络接入容量,但是随着小区的密集化布设也会不可避免地招致一些痛点:1)由于资源的不精准投放,会导致不同用户之间严重的资源占用冲突,形成物理上的“容量覆盖空洞”,使用户进入“有信号无服务”的窘迫境地,用户体验极差;2)同时,网络运营商也面临现有基站通信资源利用率低,无法满足用户通信需求增长的尴尬境地。因此,只能寄希望通过增加基站部署予以缓解。然而,这一做法在造成网络建设成本攀高的同时,也会增强干扰,反过来恶化网络性能,无法从根本上解决用户“有信号无服务”的实际问题。 (二)项目简介 本项目提供“一触迹发,网随人动”基于位置信息的一体化通信资源智慧管控方案,打造全球首个商用超密集网络精准资源管控系统“一触迹发”系统。该系统包含两大子系统,分别为多方式融合的 HAIL 定位子系统,以及 SmartCom 资源智慧管控子系统。其中,多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。利用位置信息,SmartCom 资源智慧管控子系统可进行实时动态通信资源分配,在实现通信效率最大化的同时,提升了网络并发接入用户数量、倍增了网络容量,带给用户流畅的通信体验。一触迹发,让信息时代有迹可循,有网可用。 (三)关键技术 本项目使用多方式融合的 HAIL 定位子系统和 SmartCom 资源智慧管控子系统相结合的方式,通过灵活且稳定的定位技术获取用户目标位置,解决超密集环境下精准网络资源分配难题。 1. 大幅提升定位精度 多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,通过组合多种定位技术来提升精度,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。 2. 大幅提升超密集网络容量 该方法能够对整网中用户进行实时精确定位,根据用户的实时分布状态,自适应地调整网络结构,实现干扰消除,增加网络边缘用户处的有用信号强度,同时可以保证较高的频谱利用率,提升超密集网络整体容量。 3. 大幅提升超密集网络资源利用率 针对混合多址接入机制,研发了一套高效的资源分配方法,该方法能够挖掘资源使用的过载增益,显著改善现有同类技术频谱资源利用率不高,以及非空间隔离用户复用相同频谱资源所造成的干扰问题,可有效提升超密集无线网络容量。 4. 大幅降低超密集网络干扰影响 创新性地设计了基于干扰规避图样的可密化干扰管控的容量增强方法。该方法能够通过规避概率计算以及用户的位置信息获取进行干扰规避图样设计,完成资源的高效分配,实现超密集无线网络下对有用信号和干扰信号的联合管控,保障两者“等阶增长”,从而突破网络容量随基站部署密度的渐进规律,倍增网络容量。 1.产品部署示意图 接入点多重多频立体致密覆盖 技术特点:通过智能管控方法,提升超密集网络整体容量; 2. 网络化资源管控示意图 技术特点:通过资源小区化,能够实现网络覆盖结构随用户需求分布的自适应匹配调整
西安电子科技大学
2023-08-03
“一
触
迹发”
(一)项目背景 本项目源自实地调研通信运营商实际技术需求,属于行业共性问题。 随着信息技术的发展,网络基础设施和用户终端的密集化、爆炸式增长,以及越来越多的多媒体业务的兴起,网络不断向着满足支持海量连接以及用户并发接入大容量两个方向演进。在这种背景下,超密集组网作为一个能够提高资源空间复用能力、显著提升网络接入用户数以及接入容量的组网手段应运而生。 超密集无线网络寄希望于通过小区的密集化布设提升网络接入容量,但是随着小区的密集化布设也会不可避免地招致一些痛点:1)由于资源的不精准投放,会导致不同用户之间严重的资源占用冲突,形成物理上的“容量覆盖空洞”,使用户进入“有信号无服务”的窘迫境地,用户体验极差;2)同时,网络运营商也面临现有基站通信资源利用率低,无法满足用户通信需求增长的尴尬境地。因此,只能寄希望通过增加基站部署予以缓解。然而,这一做法在造成网络建设成本攀高的同时,也会增强干扰,反过来恶化网络性能,无法从根本上解决用户“有信号无服务”的实际问题。 (二)项目简介 本项目提供“一触迹发,网随人动”基于位置信息的一体化通信资源智慧管控方案,打造全球首个商用超密集网络精准资源管控系统“一触迹发”系统。该系统包含两大子系统,分别为多方式融合的 HAIL 定位子系统,以及 SmartCom 资源智慧管控子系统。其中,多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。利用位置信息,SmartCom 资源智慧管控子系统可进行实时动态通信资源分配,在实现通信效率最大化的同时,提升了网络并发接入用户数量、倍增了网络容量,带给用户流畅的通信体验。一触迹发,让信息时代有迹可循,有网可用。 (三)关键技术 本项目使用多方式融合的 HAIL 定位子系统和 SmartCom 资源智慧管控子系统相结合的方式,通过灵活且稳定的定位技术获取用户目标位置,解决超密集环境下精准网络资源分配难题。 1.大幅提升定位精度。多方式融合的 HAIL 定位子系统可依托现有商用设备,通过组合多种定位技术来提升精度,以极低的硬件成本实现了对用户终端的亚米级精准定位。 2.大幅提升超密集网络容量。该方法能够对整网中用户进行实时精确定位,根据用户的实时分布状态,自适应地调整网络结构,实现干扰消除,增加网络边缘用户处的有用信号强度,同时可以保证较高的频谱利用率,提升超密集网络整体容量。 3.大幅提升超密集网络资源利用率。针对混合多址接入机制,研发了一套高效的资源分配方法,该方法能够挖掘资源使用的过载增益,显著改善现有同类技术频谱资源利用率不高,以及非空间隔离用户复用相同频谱资源所造成的干扰问题,可有效提升超密集无线网络容量。 4.大幅降低超密集网络干扰影响。创新性地设计了基于干扰规避图样的可密化干扰管控的容量增强方法。该方法能够通过规避概率计算以及用户的位置信息获取进行干扰规避图样设计,完成资源的高效分配,实现超密集无线网络下对有用信号和干扰信号的联合管控,保障两者“等阶增长”,从而突破网络容量随基站部署密度的渐进规律,倍增网络容量。
西安电子科技大学
2023-05-17
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