⑴ 什麼是晶元方案很急!
說白了就是用什麼樣的晶元配套,一般晶元的好壞決定了mp3、4的音質好壞和視頻播放性能,所有晶元飛利浦的音頻晶元是最好的,能給大家最好的音質,比如艾利和,oppo都是,魅族有時用三星的晶元,說不準。國產的就是開始的炬力ATJ和瑞芯微ROCKCHIP,很多國產mp3都喜歡用,因為很便宜。onda的VX979+和VX989+用的是華芯chinachip的晶元,可以播放rm文件,
聲明:這些都是我自己寫的,沒有抄襲!
我的mp3是onda的,是瑞芯微的ROCKCHIP2608晶元解決方案
樓上說oppo是用韓國的,但是自己感覺好像是用的philips的 吧不然沒有這么好的音質,也沒有這么貴,要知道,魅族M3也只要399了
(SAMSUNG)的方案
⑵ 蒸汽中的鈉離子測量應該執行什麼標准啊
可以將蒸汽冷卻後測定,動態的可用在線鈉離子分析儀測,靜態可以用鈉離子濃度計測.
下面介紹兩種較好的儀器
進口1011型在線鈉離子分析儀●優點:1)低檢測限;2)一鍵操作;3)多通道測試能力;4)免維護,固態電極;5)自動標定;●應用領域:超純水測試,電站鍋爐及管道用水、半導體過程用水、飲用水和廢水等環境監測等;●一般特點:1)領先的技術突破:它使得連續測量高壓蒸汽、高純度水應用中的鈉含量變得更簡單、更可靠了。自動化操作,最低可檢測到0.01ppb鈉離子含量或更低。可用於對管道提前監測並採取措施以阻止發生腐蝕,用於蒸汽、冷凝水、生產水、給水等領域;2)採用已被認可的方法:它採用已非常成熟的離子選擇電極技術,可檢測鈉離子含量最低到0.01ppb。通過調節樣品流中的ph值,氫和銨離子的干擾可被避免;3)低維護:該測試和參比電極均為固態電極。電極帶有溫度控制附件,不須日常維護,不須填充溶劑,沒有腐蝕。通過自動標定可增強可靠性。每隔48小時進行一次2點標定。沒有標准移液管,無須操作者調節;4)操作簡單、可靠:它有1個面板電腦可進行操作。按開始鍵能啟動微電腦程序,標定儀器,保持標定,在線運行,直接列印結果,一個月或幾個月不用管。而且,通過控制固態電極和樣品流的溫度,可避免自動溫度補償循環;5)此外,在現場,該儀器可從單樣品通道監測升級到最多6通道監測功能;6)一鍵操作:一鍵就可啟動程序、標定、在線工作等;7)每月只須15分鍾維護:彩色的管道和快速換取配件使得日常維護更快,減少停頓時間;8)自我診斷功能:面板電腦可監測儀器的所有功能,包括日常維護信息;9)接觸硬體方便:內置比色計和泵使得維護、維修非常簡單;10)已包裝好的試劑:使用這些試劑,不僅方便,而且確保准確;●技術特點:1)鈉離子測試范圍:0.01~100ppb,可選擴展最高范圍到數千ppm;2)鈉離子檢測限:0.01ppb;3)鈉離子精確度:±0.01ppb或測量值的5%;4)標定:每隔48小時自動進行2點標定;5)對樣品要求:最小流量10-15ml/min,壓力≤10psig,溫度0~50℃,顆粒須過濾≤10um;6)室溫下溫度范圍:10~40℃,在溫度范圍內可調節±10°f;7)固定方式:靠牆或面板固定;8)控制:一鍵觸摸就可自動操作所有功能;9)人機交流:高或低位警報,泄露,標定;10)顯示屏:數字顯示濃度,狀態顯示標定情況,自我診斷提示燈;11)輸出:0-5vdc,4-20ma;12)可選輸出:rs-232,平行口用於列印機;繼電輸出可用於樣品流識別或警報信號(只在多樣品通道時使用);13)尺寸wdh:46×40×112cm,重量約57kg(加試劑後須加上9kg);14)電源:230v,50hz,1.5a;●訂購信息:1)180-a022-01:進口1011型在線鈉離子分析儀;2)180-1011-xx:一年用的試劑包。
靜態可以用鈉離子濃度計測:
DWS-51型鈉離子濃度計一、儀器的用途
DWS-51型鈉離子濃度計是以測量水溶液中的含Na+量而設計的,特別對電廠高純水(如蒸汽、凝結水、鍋爐給水等)的品質監督更適宜應用,其它對爐子水、天然水等也可以應用。
DWS-51型鈉離子濃度計是一台全集電路式高阻抗毫伏計(以下稱電計)和鈉功能電極組合而成,當鈉功能電極浸入被測溶液時,與甘汞電極產生一定的電位,此電位決定於Na+的活度,當此電位輸入到電計時,就可在數顯表頭上直接讀出pNa數。
儀器除具有pNa值顯示外,還具有鈉離子濃度[Na+]顯示功能。
二、儀器主要技術性能
1、測量范圍
① 電計部分:pNa:0~9;Na+:23g/1~0.023μg/1
② 配套測量:(按電極性能而定)pNa:1~7;Na+:2.3g/1~2.3μg/1
2、儀器最小分度值:0.01
3、精 度:
① 電 計:0.02pNa/3pNa
② 配 套:1~7pNa<±0.5pNa
4、儀器使用環境溫度5-40℃、濕度不大於85%
5、電源電壓變化:220V±10%;頻率50~60Hz
6、被測溶液溫度:0~60℃
7、耗 電 量:<1瓦
8、體 積:200×160×170mm3
⑶ 電腦發展史
發展歷史
(1)大型主機階段
20世紀40-50年代,是第一代電子管計算機。經歷了電子管數字計算機、晶體管數字計算機、集成電路數字計算機和大規模集成電路數字計算機的發展歷程,計算機技術逐漸走向成熟。;
(2)小型計算機階段
20世紀60-70年代,是對大型主機進行的第一次「縮小化」,可以滿足中小企業事業單位的信息處理要求,成本較低,價格可被接受;
(3)微型計算機階段
20世紀70-80年代,是對大型主機進行的第二次「縮小化」,1976年美國蘋果公司成立,1977年就推出了AppleII計算機,大獲成功。1981年IBM推出IBM-PC,此後它經歷了若干代的演進,佔領了個人計算機市場,使得個人計算機得到了很大的普及;
(4)客戶機/伺服器
即C/S階段。隨著1964年IBM與美國航空公司建立了第一個全球聯機訂票系統,把美國當時2000多個訂票的終端用電話線連接在了一起,標志著計算機進入了客戶機/伺服器階段,這種模式至今仍在大量使用。在客戶機/伺服器網路中,伺服器是網路的核心,而客戶機是網路的基礎,客戶機依靠伺服器獲得所需要的網路資源,而伺服器為客戶機提供網路必須的資源。C/S結構的優點是能充分發揮客戶端PC的處理能力,很多工作可以在客戶端處理後再提交給伺服器,大大減輕了伺服器的壓力;
(5)Internet階段
也稱互聯網、網際網路、網際網階段。互聯網即廣域網、區域網及單機按照一定的通訊協議組成的國際計算機網路。互聯網始於1969年,是在ARPA(美國國防部研究計劃署)制定的協定下將美國西南部的大學(UCLA(加利福尼亞大學洛杉磯分校)、Stanford Research Institute(史坦福大學研究學院)、UCSB(加利福尼亞大學)和University of Utah(猶他州大學))的四台主要的計算機連接起來。此後經歷了文本到圖片,到現在語音、視頻等階段,寬頻越來越快,功能越來越強。互聯網的特徵是:全球性、海量性、匿名性、交互性、成長性、扁平性、即時性、多媒體性、成癮性、喧嘩性。互聯網的意義不應低估。它是人類邁向地球村堅實的一步;
(6)雲計算時代
從2008年起,雲計算(Cloud Computing)概念逐漸流行起來,它正在成為一個通俗和大眾化(Popular)的詞語。雲計算被視為「革命性的計算模型」,因為它使得超級計算能力通過互聯網自由流通成為了可能。企業與個人用戶無需再投入昂貴的硬體購置成本,只需要通過互聯網來購買租賃計算力,用戶只用為自己需要的功能付錢,同時消除傳統軟體在硬體,軟體,專業技能方面的花費。雲計算讓用戶脫離技術與部署上的復雜性而獲得應用。雲計算囊括了開發、架構、負載平衡和商業模式等,是軟體業的未來模式。它基於Web的服務,也是以互聯網為中心。
⑷ 視錐細胞光鏡結構
凝集素是動物細胞和植物細胞都能夠合成和分泌的、能與糖結合的蛋白質,在細胞識別和粘著反應中起重要作用,主要是促進細胞間的粘著。凝集素具有一個以上同糖結合的位點,因此能夠參與細胞的識別和粘著,將不同的細胞聯系起來。
凝集素(Lectin)是指一種從各種植物,無脊椎動物和高等動物中提純的糖蛋白或結合糖的蛋白,因其能凝集紅血球(含血型物質),故名凝集素。其常見種類見表6-1。常用的為植物凝集素(Phytoagglutin, PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麥胚素(Wheat germ agglutinin, WGA)、花生凝集素(Peanut agglutinin, PNA)和大豆凝集素(Soybean agglutinin, SBA)等,凝集素是它們的總稱。凝集素不是來源或參與免疫反應的產物,它們之所以被收入本書,是由於凝集素具有的某些「親合」特性,能被免疫細胞化學技術方法所應用。因此,Ponder(1983)提出應稱「凝集素組織化學」而不能稱為「凝集素免疫組織化學」。
一、凝集素的特性
凝集素具有多方面的特性,在此我們僅簡要提及其與免疫細胞化學技術方法應用有關的某些特性。我們知道,生物膜中含有一定量的糖類,主要以糖蛋白和糖脂的形式存在。凝集素最大的特點在於它們能識別糖蛋白和糖肽中,特別是細胞膜中復雜的碳水化合物結構,即細胞膜表面的碳脂化合物決定簇。一種凝集素具有對某一種特異性糖基專一性結合的能力,如刀豆素與α—D—吡喃糖基甘露糖(α—D—Mannopyranosy)結合;麥芽素與N—乙醯糖胺(N—acetyl glucosamine)結合;菜豆凝集素與N—乙醯乳糖胺結合(見本章 表6—1)。 因此,凝集素可以作為一種探針來研究細胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多價結合能力,能與熒光素、生物素、酶、膠體金和鐵蛋白等示蹤物結合,從而在光鏡與/或電鏡水平顯示其結合部位。
二、凝集素的應用
一般認為細胞膜上特定的糖基可用以區別細胞的類型和反映細胞在分化、成熟和腫瘤細胞性變中的變化。僅在某些特殊的例子,其細胞結合凝集素的性能可以預先估計,如雙花扁豆素之於血型A物質的特異性,荊豆凝集素之於血型O物質2—L—岩藻糖的特異性,然而在絕大多數情況下,關於由凝集素所識別的碳水化合物決定簇的種類,關於攜帶決定簇的分子的性質和機能,完全憑實驗經驗去發現。
1.作為細胞分化和成熟的標記 應用凝集素作為細胞分化的標志,在這方面的應用報告最多,而且研究比較集中於血細胞,特別是淋巴細胞的分群。如Rose(1980)等發現在小鼠胸腺皮質內不成熟的T淋巴細胞呈PNA陽性反應,在小鼠小腸集合淋巴小結的生發中心也發現有20%左右的PNA陽性反應細胞,後者是否屬於不成熟的T淋巴細胞,是值得進一步研究的問題。Newman等(1979)以熒光素標記凝集素PNA,發現在大鼠乳腺上皮的不同分化時期顯示不同的熒光強度。在不成熟的大鼠乳腺上皮細胞,熒光弱或無,隨著性成熟期到妊娠期乳腺上皮熒光程度逐漸加強,而泌乳期熒光強度達最高峰。在皮膚角質細胞自基底向表層分化、成熟的過程中,細胞表面的碳水化合物的分布和性質都在改變。Brabed等(1981)應用新生大鼠皮膚的實驗表明,皮膚各層細胞分別與不同的凝集素相結合。麥芽素與角質化細胞相結合,蓖麻素與棘細胞和基底細胞相結合,而荊豆凝集素標記在棘細胞的表面。在成肌細胞(myeoblast)的分化與成熟過程中,Winaod 和Luzzati(1975)注意到類似的皮膚的改變。
2.作為細胞特殊類型的標記 Kivela和Farkkanen(1987)發現在人視網膜,PNA標記視錐細胞而不標記視桿細胞。在乳腺、乳腺上皮細胞呈PNA陽性反應而肌上皮細胞和間質細胞呈PNA陰性反應。以多種凝集素對小鼠、大鼠和兔的腎組織切片進行染色結果表明,刀豆素A和蓖麻素存在於腎臟的各部,PNA和雙花扁豆凝集素(DBA)主要分布於遠曲小管和集合小管上皮細胞,荊豆凝集素(UEA)主要分布在血管內皮細胞,而麥芽素分布在腎小球。應用DBA對RIII和DDK品種的小鼠研究表明,DBA主要結合在各種組織內毛細血管內皮細胞上,電鏡觀察顯示DBA結合在內皮細胞的表面,在趣的是在RIII品系小鼠某些組織的內皮細胞顯示肯定的DBA陰性反應,說明同一種屬動物的血管內皮細胞也存在有組織特異性的差別。Streit和Kreutzberg(1987)發現Griffonia Simplicifolia凝集素特異性標記面神經節 內的小膠質細胞,其它類型的膠質細胞如星狀膠質細胞(astrocyte)等都顯示陰性反應。在切斷面神經後,增殖的小膠質細胞對Griffonia Simplicifolia凝集素的反應加強,免疫電鏡觀察表明,凝集素主要沉積在細胞膜或小膠質細胞突起的軸膜表面,特異性結合糖基是α—D—半乳糖。上海醫科大學附屬腫瘤醫院免疫病理室應用12種凝集素(表6-1)對人胚胎及各種正常組織進行了系統的凝集素受體的定位研究,結果表明,凝集素受體的分布並無即定規律可尋。如胃粘膜主細胞為PNA受體,而壁細胞為BSL受體,雙花扁豆受體(DBA)主要出現在大腸部份。
3.在腫瘤中凝集素結合的改變 腫瘤細胞伴有細胞膜的改變,細胞膜上的糖基也會產生相應的變化,可用凝集素檢測出來。大量研究發現,凝集素可作為腫瘤組織源性的標記、腫瘤特異性診斷的標志、腫瘤惡性的標記和不同腫瘤的分化標記。如張華忠等(1987)報道115例胃癌標記PHA陽性率高達90.43%,而正常胃粘膜基本是陰性,故認為PHA是胃癌的診斷性標志。BSA對乳腺惡性腫瘤陽性率達79%,而對良性病變均呈陰性反應,提示BSA可能為乳腺惡性腫瘤的相關標志。凝集素還有助於判別腫瘤的組織類型,如神經系統星形細胞瘤ConA陽性,小膠質細胞瘤陰性,腎腺癌UEA1陰性,透明細胞癌陽性。
三、 凝集素的分類
凝集素可按糖的特異性、分子結構、結合位點和其功能進行分類。動物凝集素按分子結構分為C-型凝集素、S-型凝集素、P-型凝集素、I-型凝集素和Pentraxins。C-型凝集素是Ca2+依賴的凝集素;S-型凝集素是特異性識別β-半乳糖苷鍵的凝集素;P-型凝集素是特異性識別6磷酸甘露糖的凝集素;I-型凝集素是類似免疫球蛋白的凝集素;Pentraxins是有五個亞基的凝集素。
四、 凝集素的性質
至今在無脊椎動物體內發現的凝集素均是糖蛋白,糖以共價鍵形式結合進凝集素中,糖的種類主要包括有甘露糖、氨基葡萄糖、半乳糖,而少見木糖,阿拉伯糖。動物凝集素所含糖的種類和植物、微生物凝集素所含糖的種類不一樣,凝集素中蛋白質部分主要由天冬氨酸、絲氨酸和蘇氨酸組成,少見含硫氨基酸。與部分凝集素活性相關的金屬離子常是Ca2+和Mg2+,這是許多糖進行結合或凝集活動所必需的。很多凝集素(如C一類型凝集素)發生凝集的一個必不可少的條件就是存在Ca2+ 。在賞凝集素(Limulin)中需要C擴+以類鈣調素形式進行生理活動;而在Anthocidariscr assispina中,則是Ca2+ 影響凝集素分子構型:Ca2+影響牡蠣凝集素則是通過改變蛋白質構型,而不是直接參與配體結合。有人認為Ca2+ 通過離子鍵與梭基等作用,以穩定結構,增強氫鍵和疏水基團的相互作用。
凝集素進行的凝集反應常被單糖所抑制,有的卻需某些二糖、三糖或多糖,被抑制的敏感性差別較大。某些典型特效凝集素易被相應血型物質中部分糖類所抑制,如A型血抗原特效的凝集素被N-乙醯-D一半乳糖所抑制;O型特效的凝集素被L一岩藻糖所抑制。凝集素結合糖類的專一性范圍不一。少數凝集素的結合范圍相當窄。用蛋白酶,如胰蛋白酶、鏈霉蛋白酶等溫和處理凝集素,可使其凝集活動的敏感性得到提高,一些添加劑、金屬離子也影響凝集素活動。
五、研究凝集素的意義
凝集素在動、植物體內廣泛存在。凝集素最大的特點是能識別糖蛋白和糖脂中,特別是細胞膜中復雜的碳水化合物結構,即細胞膜表面的糖基。一種凝集素具有隻對某一種特異性糖基專一性結合的能力。因此,凝集素可以作為研究細胞膜結構的探針。凝集素在無脊椎動物血液中具有多種生物活性,可以選擇凝集各種細胞,對腫瘤細胞有特異性凝集作用等,是免疫防禦的重要體液因子之一。另一方面,凝集素具有多價結合能力,能與熒光素、酶、生物素、鐵蛋白及膠體金等結合、而不影響其生物活性,可用於光鏡或電鏡水平的免疫細胞化學研究工作,在探索細胞分化、增生和惡變的生物學演變過程,顯示腫瘤相關抗原物質,以及對腫瘤的診斷評價等方面均有一定的價值。此外,植物凝集素在植物體內也具有相當重要的作用,如在種子萌發過程中的作用;作為植物胚細胞的促有絲分裂因子;在作物害蟲防治方面表現出的保護功能等等。研究凝集素的特異性有助於以分子或原子層次 (Molecular or atomic level) 了解生命現象或病理變化。
⑸ 有線接入業務包括哪些
接入技術是目前通信技術中最為活躍的領域之一。在電信網路中,接入網連接用戶和業務節點,主要解決傳輸、復/分接、資源共享等問題。
隨著帶寬要求的提高,光纖不斷向用戶延伸,FTTB(光纖到大樓)、FTTC(光纖到路邊)、FTTCab
(光纖到樓閣)和FTTZ(光纖到小區)已正在實施,但實現FTTH(光纖到戶)目前還比較困難。於是,在技術上有如下兩個需要解決的問題:一是ONU(光網路單元)與OLT(光線路終端)之間應採用何種技術來進行信息的傳輸;二是用戶終端或區域網絡以何種方式接入ONU。解決這兩個方面問題(特別是後者)的技術都比較多,它們在傳輸特性、市場定位、物理位置及要解決的問題都有所不同,在今後的實際接入網路中很可能是多種技術並存,本文將對一些主要的有線接入技術作介紹。
目前主要的有線接入技術包括:普通Modem、N-ISDN(窄帶綜合業務數字網)、Cable
Modem與HFC(混合光纖同軸電纜)、HDSL(高速數字用戶環路)與SDSL
(對稱數字用戶環路)、ADSL(不對稱數字用戶環路)與G.lite(無分路器ADSL)、VDSL(甚高速數字用戶環路)、HomePNA(家庭電話線聯網聯盟)、Ethernet、SDH(同步數字序列)、PON(Passive無源光網路)與APON(ATM無源光網路)、IM-DSL(反向多路復接數字用戶環路)等。一般來說,任何接入技術都有相應的CO(局端設備)和RT(用戶端設備),但後者更具有多樣性。
1.普通Modem
普通Modem是目前實現窄帶Internet接入的主要方式之一,技術成熟,最高傳輸速率達56kbps。在技術上它不依賴光接入網路;在產品上包括用戶所用的Modem和放在電信機房的Modem池。由於其速率較低,正在逐步被N-ISDN和其它技術所取代。
2.N-ISDN
N-ISDN,又稱「一線通」也是一種成熟的、依賴光接入網路的窄帶接入的銅線技術,目前主要利用2B+D來實現電話和Internet接入,典型下載速度可達64kbps,基本上能夠滿足目前窄帶瀏覽的需要,是廣大Internet用戶提高上網速度的一種經濟而有效的選擇。目前已在國內各個城市開通,用戶反映良好,漸又取代普通Modom之勢。ISDN設備包括交換機和終端設備,其中終端設備種類很多,但從功能上講,主要是ISDN網路終端、終端適配器、路由器和可視電話等功能的自由組合,同時提供不同介面(如:ISA、PCI、RS232、USB、模擬電話口、乙太網口等)以適應不同需求。
3.Cable Modem與HFC
Cable
Modem(線纜數據機)是利用有線電視網實現用戶寬頻數據接入的一種方法,也是混合光纖同軸網中的關鍵技術之一。HFC是寬頻接入技術中最早成熟和進入市場的一種,具有寬頻和相對的經濟性的特點。HFC在一個500
戶左右的光節點覆蓋區可以提供60路模擬廣播電視、每戶至少2路電話、速率至少高達10Mbps 的數據業務(目前已有成熟的40Mbps的Cable
Modem)。將來利用其550M~750MHz頻譜還可以提供至少200路MPEG-2的點播電視業務以及其它雙向電信業務。從長遠看,HFC網計劃提供的是所謂FSN
(Full Service Network, 全業務網),即以單個網路提供各種類型的模擬和數字業務,並逐步從多用戶共享上述帶寬過渡到單個用戶獨享。
4.HDSL與SDSL
HDSL是在無中繼的用戶環路網上,用無負載電話線對稱地高速傳輸信息,典型速率2Mbps,距離達3~5km,使用兩對或三對雙絞銅線,不需選擇線對、誤碼率低、採用線路碼,具有良好的頻譜兼容性。目前HDSL技術已經發展得比較成熟,主要用於替代傳統的T1/E1,解決分散用戶接入技術,為用戶租用線,傳送多路語音、視頻和數據。SDSL是HDSL的簡化版本,使用單根雙絞線,可以提供雙向高速可變比特率連接,速率范圍從160Kbps到2.084Mbps,在0.4mm雙絞線上,最大傳輸距離是3公里。HDSL/SDSL可以與FTTB/FTTC相結合。從功能上講,HDSL設備種類不多,各廠家設備兼容性差;SDSL成熟稍晚,產品類型也不太豐富。
5.ADSL與G.lite
ADSL是在無中繼的用戶環路網上,用有負載電話線不對稱地高速傳輸信息,與HDSL/SDSL相比,避免了用戶側干擾問題,提高了傳輸速率,延長了傳輸距離。ADSL採用DMT(Discrete
Multitone,
離散多音頻)線路碼,下行通信可以支持的速率為1.5Mbps~8Mbps或更高,上行通信速率為16K~640Kbps或更高,模擬用戶話路獨立,目前已能在0.5芯徑雙絞線上將6Mbps信號傳送3.6公里之遠。G.lite是一種簡化的ADSL,以降低成本和方便用戶端設備的安裝。其下行速率最高1.5Mbps,上行最高512Kbps,可不用電話分離器,最大傳輸距離可達5公里。
ADSL(包括G.lite)的CO端設備DSLAM(數字用戶環路多路復用器)主要實現復/分接的功能,可以放在市話端局或小區,放在小區的目的是提高傳輸速率並可使更普遍的用戶使用ADSL,這時需要光接入網的配合;用戶端設備很多,從功能上講主要包括:不同介面(PCI、USB、乙太網)的ADSL
Modem、適應不同需求的ADSL
路由器、同時提供數據和話音的綜合網關、分離器或低通濾波器。目前,在終端產品價格上G.lite和ADSL相差不是太大,主要是在DSLAM價格上有差別,但是由於電信運營商更看中全速率的ADSL
DSLAM,而目前的ADSL晶元和設備既支持全速率的ADSL,也支持G.lite,所以在實際中純粹的G.lite產品反而不多見。在國內,已經有廣東、上海、福建、武漢等地開通了ADSL實驗網。但由於需要交納昂貴得出裝費,使用費,一般家庭用戶很難承受。
6.VDSL
在開發ADSL中發現,適當減少距離會大大提高傳輸速率,這便出現了VDSL。VDSL系統中的上下信道頻譜是利用頻分復用技術分開的,編碼方式有CAP(無載波幅度相位調制)、DMT和DWMT(離散小波多音頻)三種。VDSL上下行速率也是不對稱的,其下行速率有3檔:13Mbps、26Mbps和52Mbips,相應傳輸距離為1500m、1000m和300m;上行速率一般也有3檔:1.6Mbps、2.3Mbps和19.2Mbps。VDSL必須與FTTB、FTTC、FTTCab、FTTZ相結合使用。在產品上,VDSL與ADSL類似,但由於VDSL技術出現比較晚,正式產品不多。
7.HomePNA
HomePNA是一種利用電話線組建區域網的技術,解決家庭用戶的多台設備連接問題,還不能作為一種獨立的接入技術來看待。從頻譜來看,HomePNA物理層信號分布在5.5MHz和9.5MHz之間,中心頻率是7.5MHz,數據傳輸速率是1Mbps;在媒體訪問控制層上,HomePNA利用現有的乙太網協議;在連接方式上,HomePNA技術可使網路內所有的節點按菊花鏈的方式連接,無需中央匯接或交換,這種連接方式有助於簡化安裝,還可巧妙地改變家庭電話布線隨機拓撲結構。
從產品上講,HomePNA的終端設備正在從獨立的網路介面卡、PC主板上嵌入式網卡向集成到10/100M快速乙太網卡上發展;為了解決接入Internet問題,HomePNA與xDSL和普通數據機結合,形成智能住宅網關。
8.Ethernet
由於10M/100M乙太網目前已普及、1000M乙太網技術的成熟、價格低廉、目前人們只需要IP業務並對QOS要求並非十分迫切等原因,全乙太網接入方案被廣泛關注,其基本構想是:建立以1000M乙太網為骨幹網,實現1000M乙太網到大樓、路邊、小區,然後通過100M乙太網到大樓的樓層、或小型樓宇和居民樓,再通過10M乙太網到半公室和桌面。
目前,用戶使用乙太網卡和5類線與樓層內設備相連;樓層內是工作在第二層的交換機(採用VLAN技術),通過普通Modem實現帶外管理,並多採用遠程供電;小區設備是更高吞吐量的第二層的交換機(採用VLAN技術),通過混合光纜和Modem管理樓層內的交換機並為之供電;多個小區通過光纖共享一個千兆路由器和NAT(網路地址映射);骨幹網把多個路由器連接起來,構成寬頻IP城域網。用戶間的訪問應通過路由器,用戶管理也在路由器所在的節點處完成。
9.SDH
適用於接入網的SDH具有高可靠性、靈活性、高度緊湊、低功耗和低成本。一般來說,當要求帶寬155Mbps或更高時,可以直接用SDH系統以點到點或環形拓撲形式與用戶相連;當需要帶寬大於34Mbps時,直接將SDH
ADM (Add/Drop Multiplexer,
分插復用器)設置在用戶處用STM-1通道與STM-N服務節點相連,這種連接既可以是點對點的方式,也可以通過環結構;對於帶寬要求遠小於34Mbps的情況,則採用更低速率的復用器或共享ADM的方式更經濟有效;對於多數普通企事業用戶,設在路邊(DP點)的終端復用器可以用來為大量用戶提供2Mbps為基本單元的帶寬,需要小於2Mbps帶寬業務的用戶可以靠業務復用器或後接PON
來解決。使用STM-0子速率連接(Sub STM-0)對於小帶寬用戶是一種經濟有效的方案,同時還能保持全部SDH管理能力和功能, ITU-T
G.708就規定了這樣的介面。
雖然,SDH可以在建設時為不同的節點分配不同的帶寬,但無法實現節點總速率的動態調整。目前,適用於接入網的各種SDH 設備(特別是SDH
ADM)很多,本文不作詳述。
10.PON與APON
無源光網路(PON)包括窄帶的無源光網路和以ATM為基礎的寬頻無源光網路―APON,前者是用來提供2Mbps及以下速率的數據傳輸通道,後者則最高可以提供高達622Mbps的下行傳輸通道。APON多採用無源雙星或樹型結構,並使用特殊的點對多點多址協議,使得眾多的ONU/ONT(Optical
Network
termination,光網路終端)共享OLT,眾多的用戶共享ONU來降低初建成本。目前,已有正式的APON產品,但品種有限,而且元器件的集成度還有待於進一步提高。
11.IM-DSL
IM-DSL的基本構想是建立多條xDSL鏈路,通過反向復用技術構成一條高速的物理鏈路,然後利用ATM的統計復用技術,使眾多的用戶能夠共享這條物理通道。顯然,IM-DSL傳輸距離限制在2公里以內,以解決目前寬頻DSL技術因傳輸距離有限而依賴光接入技術與廣泛實現FTTB、FTTC和FTTZ還是有相當難度之間的矛盾。
⑹ 肽核酸的基本解釋和定義
(peptide nucleic acids,PNA)由於PNA不帶負電荷,與DNA和RNA之間不存在靜電斥力,因而結合的穩定性和特異性都大為提高;不同於DNA或DNA、RNA間的雜交,PNA與DNA或RNA的雜交幾乎不受雜交體系鹽濃度影響,與DNA或RNA分子的雜交能力遠優於DNA/DNA或DNA/RNA,表現在很高的雜交穩定性、優良的特異序列識別能力、不被核酸酶和蛋白酶水解。並可以與配基相連共轉染進入細胞。這些都是其他寡核苷酸所不具備的優點。鑒於上述諸多DNA分子不具備的優點,近十年來,人們為其在許多高技術領域找到了用途。
肽核酸與DNA/RNA主要有 4 種結合方式,1 :標準的多聚嘌呤 PNA 入侵雙鏈DNA ; 2 : PNA 雙重雙鏈入侵 ,
形成穩定的復合物 ,但只能發生在含有修飾鹼基的 PNA 分子上;3 :傳統的三鏈體結構 ,由富含胞嘧啶的多聚嘧啶 PNA 與互補的多聚嘌呤DNA 靶標結合; 4 : 穩定的三鏈體入侵復合物 ,導致右側被取代的DNA 單鏈形成D 環結構。
⑺ 求助:電腦AMT電源:FSP230-60PNA(PF)不能正常啟動問題
換塊主板吧因為你斷開負載能即起,應該排除電源故障,所以應該檢查主板,你先換一塊舊主板試試就知道了,你電路水平還可以,能把電源電容都檢測了,但主板你是動不了的,呵,所以先用替換法排除一個故障源。另外我覺得你那5分鍾起動有點懸,應該偶爾能起動,五分鍾內可以發生的類電事情太多,沒有哪個人按了電源後等五分鍾看電腦起動,最其碼是不多,不知說的有道理么,有經驗了與大家同勉。
⑻ 什麼是PSOS
pSOS系統結構
pSOS是一個由標准軟組件組成的,可剪裁的實時操作系統。其系統結構如圖2.1所示
,它分為內核層、系統服務層、用戶層。
1. 內核層
pSOS內核負責任務的管理與調度、任務間通信、內存管理、實時時鍾管理、中斷服
務;可以動態生成或刪除任務、內存區、消息隊列、信號燈等系統對象;實現了基於優
先級的、選擇可搶占的任務調度演算法,並提供了可選的時間片輪轉調度。pSOS Kernel還
提供了任務建間通信機制及同步、互斥手段,如消息、信號燈、事件、非同步信號等。
pSOS操作系統在Kernel層中將與具體硬體有關的操作放在一個模塊中,對系統服務層
以上屏蔽了具體的硬體特性,從而使得pSOS很方便地從支持Intel 80x86系列轉到支持MC
68XXX系列,並且在系統服務層上對不同應用系統不同用戶提供標準的軟組件如PNA+、
PHILE+等。
2. 系統服務層
pSOS系統服務層包括PNA+、PRPC+、PHILE+等組件。PNA+實現了完整的基於流的TCP
/IP協議集,並具有良好的實時性能,網路組件內中斷屏蔽時間不大於內核模塊中斷屏蔽時
間。PRPC+提供了遠程調用庫,支持用戶建立一個分布式應用系統。PHILE+提供了文件系
統管理和對塊存儲設備的管理。PREPC+提供了標準的C、C++庫,支持用戶使用C、C++語言
編寫應用程序。
由於pSOS內核屏蔽了具體的硬體特性,因此,pSOS系統服務層的軟組件是標準的、與
硬體無關的。這意味著pSOS各種版本,無論是對80X86系列還是MC68XXX系列,其系統服務
層各組件是標準的、同一的,這減少了軟體維護工作,增強了軟體可移植性。
每個軟組件都包含一系列的系統調用。對用戶而言,這些系統調用就象一個個可重入
的C函數,然而它們卻是用戶進入pSOS內核的唯一手段。
3. 用戶層
用戶指的是用戶編寫的應用程序,它們是以任務的形式出現的。任務通過發系統調
用而進入pSOS內核,並為pSOS內核所管理和調度。
pSOS為用戶還提供了一個集成式的開發環境(IDE)。pSOS_IDE可駐留於UNIX或DOS
環境下,它包括C和C++優化編譯器、CPU和pSOS模擬模擬和DEBUG功能。
pSOS內核機制
§3.1 幾個基本概念
3.1.1 任務
在實時操作系統中,任務是參與資源競爭(如CPU、Memory、I/O devices等)
的基本單位。pSOS為每個任務構造了一個虛擬的、隔離的環境,從而在概念上,一個任務
與另一個任務之間可以相互並行、獨立地執行。任務與任務之間的切換、任務之間的通
信都是通過發系統調用(在有些情況下是通過ISR)進入pSOS Kernel,由pSOS Kernel完
成的。
pSOS系統中任務包括系統任務和用戶任務兩類。關於用戶任務的劃分並沒有一個固
定的法則,但很明顯,劃分太多將導致任務間的切換過於頻繁,系統開銷太大,劃分太少又
會導致實時性和並行性下降,從而影響系統的效率。一般說來,功能模塊A與功能模塊B是
分開為兩個任務還是合為一個任務可以從是否具有時間相關性、優先性、邏輯特性和功
能耦合等幾個方面考慮。
3.1.2 優先順序
每個任務都有一個優先順序。pSOS系統支持0~255級優先順序,0級最低,255級最高。0級
專為IDLE任務所有,240~255級為系統所用。在運行時,任務(包括系統任務)的優先順序
可以通過t_setpri系統調用改變。
3.1.3 任務狀態
pSOS下任務具有三種可能狀態並處於這三個狀態之一。只有通過任務本身或其他任
務、ISR對pSOS內核所作的系統調用才能改變任務狀態。從宏觀角度看,一個多任務應用
通過一系列到pSOS的系統調用迫使pSOS內核改變受影響任務而從運行一個任務到運行另
一任務向前發展的。
對於pSOS kernel,任務在創建前或被刪除後是不存在的。被創建的任務在能夠運行
前必須被啟動。一旦啟動後,一個任務通常處於下面三個狀態之一:
①Executing (Ready)就緒
②Running運行
③Blocked阻塞
就緒任務是未被阻塞可運行的,只等待高優先順序任務釋放CPU的任務。由於一個任務
只能由正運行的任務通過調用來被啟動,而且任何時刻只能有一個正在運行的任務,所
以新任務總是從就緒態開始。
運行態任務是正在使用CPU的就緒任務, 系統只能有一個running任務。一般runni
ng任務是所有就緒任務中優先順序最高的,但也有例外。
任務是由自身特定活動而變為阻塞的,通常是系統調用引起調用任務進入等待狀態
的。所以任務不可能從ready態到blocked態,因為只有運行任務才能執行系統調用。
3.1.4 任務控制塊
任務控制塊TCB是pSOS內核建立並維護的一個系統數據結構,它包含了pSOS Kernel調
度與管理任務所需的一切信息,如任務名、優先順序、剩餘時間片數、當前寄存器狀態等。
在有的RTOS中,任務的狀態與任務TCB所處的隊列是等同的。pSOS操作系統將二者分
為兩個概念,例如任務處於阻塞狀態,但它的TCB卻處於消息等待隊列、信號燈等待隊列、
內存等待隊列、超時隊列之一。
pSOS啟動時,將根據Configuration Table中的參數kc_ntask建立一個包含kc_ntask
個TCB塊的TCB池,它表示最大並行任務數。在創建一個任務時,分配一個TCB給該任務,在
撤銷一個任務時,該TCB將被收回。
3.1.5 對象、對象名及ID號
pSOS Kernel是一個面向對象的操作系統內核,pSOS系統中對象包括任務、memory
regions、memory partitions、消息隊列和信號燈。
對象名由用戶定義(4位ASCII字元),並且在該對象創建時作為系統調用obj_CREAT
E
的一個人口參數傳給pSOS Kernel。pSOS Kernel反過來賦予該對象一個唯一的32位ID號
。除obj_CREATE和obj_IDENT外,所有涉及對象的系統調用都要用到對象ID號。
創建對象的任務通過obj_CREATE就已經知道了該對象的ID號,其餘任務可通過obj_
IDENT或通過全局變數(如果已經為該任務的ID號建立了一個全局變數的話)獲取該對象
的ID號。對象ID號隱含了該對象控制塊(如TCB、QCB)的位置信息,這一位置信息被pSO
S
Kernel用於對該對象的管理和操作,如掛起/解掛一個任務、刪除一個消息隊列等。
3.1.6 任務模式字Mode word.
每個任務帶有一個mode word,用來改變調度決策或執行環境。主要有以下四個參
數
Preemption Enabled/Disabled.
Roundrobin Enabled/Disabled
Interupts Enabled/Disabled.
ASR Enabled/Disabled: 每個任務有一個通過as-catoh建立起來的非同步信號服務例
程ASR。非同步信號類似於軟體中斷。當ASR位為1時as-catch所指向的任務將會被改變執行
路徑,先執行ASR,再返回原執行點。
§3.2 任務調度
3.2.1 影響動態調度效果的兩個因素
pSOS採用優先順序+時間片的調度方式。有兩個因素將影響動態調度的效果:一是優先
級可變(通過t_setpri系統調用改變任務的優先順序);二是任務模式字中的preemption
bit位和roundrobin bit位。preemption bit位決定不同優先順序的任務是否可搶占,並和
roundrobin bit位一起決定任務的時間片輪轉是否有效。
3.2.2 引起任務調度的原因及結果
pSOS系統中引起調度的原因有兩條:
1. 在輪轉方式下時間片到
2. pSOS系統調用引發任務調度。該系統調用可能是ISR發出的,也可能是某個任務發出的
。
pSOS任務調度的結果有兩種:
1. 引起運行任務切換,這指的是
2. 不引起運行任務切換,這指的是
不論任務調度是否引發運行任務切換,都有可能引起一個或多個任務狀態變遷。
3.2.3 運行任務的切換
一、何時切換
下面三種情況將引發運行任務切換:
1. 在時間片輪轉方式下(此時任務模式字的roundrobin bit與preemption bit均為
enable),運行任務Task A的時間片用完,且Ready隊列中有相同優先順序的其它任務,則
Task A退出運行。
2. 在運行任務Task A的Mode word的preemption bit位為enable的前提下,若Task A發出
的某條相同調用引發一個優先順序高於Task A的任務Task B從Block狀態進入Reary狀態,則
將Task B投入運行。
3. ISR使用I_RETURN系統調用,則ISR退出運行,pSOS Kernel選擇Ready隊列中優先順序最高
的任務投入運行(這一任務並不一定是被ISR打斷的前運行任務)。
二、如何切換
上述三類運行任務的切換,其具體的pSOS Kernel運作過程並非完全一樣,但彼此之間
差別不大。為了簡單起見,我們以
為例對切換過程作一簡單敘述。這一過程可細分為4個步驟:
1. 任務A運行信息保存(_t_save proc far)
這一過程主要完成修改系統工作標志,保存切換點地址及運行信息、任務A棧調
整
棧
指針保存、棧切換、參數及返址入棧等一系列工作。
2.任務A入就緒隊列(void t_in_chain)
這一過程將任務A的TCB塊按優先順序順序插入就緒隊列。
3.選擇一個高優先順序任務B(void t_choice( ))
按一定演算法從就緒隊列中選出最高優先順序任務B的TCB塊,並使運行指針指向它。
4.將任務B投入運行(_t_run proc far)
從系統棧切換到任務B棧,用任務B的TCB塊中保存的信息恢復上次運行被打斷的
地
,恢
復任務運行環境,於是任務B開始繼續運行。
圖3.1反映了典型任務切換過程中CPU控制權的轉移、各堆棧活動生命期、任務活動
生命期等信息。圖中
t1,t4為切換點 t2,t3為開/關中斷
Tsch=t4-t1 // Tsch為任務切換時間
Tforbid=t3-t2 // Tforbid為中斷禁止時間
它們是實時操作系統最重要的兩個性能指標。
⑼ 我想考上海音樂學院音樂文獻編譯的研究生,怎樣才能弄到真題
上海音樂學院歷年考研真題
鏈接:https://pan..com/s/1OdDf2NP05rei4yIseRzPnA
提取碼:75iy
若資源有問題歡迎追問
⑽ pNa是什麼計量單位
肽核酸(PNA)是具有類多肽骨架的DNA類似物,PNA的主鏈骨架是由N(2-氨基乙基)-甘氨酸與核酸鹼基通過亞甲基羰基連接而成的。PNA可以特異性地與DNA或RNA雜交,形成穩定的復合體。PNA由於其自身的特點可以對DNA復制、基因轉錄、翻譯等進行有針對的調控,同時作為雜交探針大大提高了遺傳學檢測和醫療診斷的效率和靈敏度。肽核酸(PNA)特異性地識別和結合互補核酸序列被引進用於醫學和生物學的研究,展示了其獨特的生化屬性,成為了基因奧秘的探索者。
PNAsys(Personality Number Analysis System)是一種「人類行為語言」
其基礎為美國行為學和心理學專家布萊爾戈爾曼博士(Dr. Blair Gorman)在上世紀中葉的研究成果。戈爾曼博士是研究人類行為學的著名學者,他的研究方向,有別於弗洛伊德和榮格所專注的人類異常行為,PNA研究的是可辨識的正常的人類行為。如果生物學上的DNA是人的身體密碼,那麼PNA就是破譯人類性格的密碼。
從早期占星學開始,一切理論家就在不斷地尋找定義個人行為模式的方法。PNA的核心理念可以追溯到2500年前的數學之父「畢達哥拉斯」 (Pythagoras,572 BC?—497 BC?)古希臘數學家、哲學家。他認為無論是解說外在物質世界,還是描寫內在精神世界,都不能沒有數學!最早悟出萬事萬物背後都有數的法則在起作用的。在數字、科學、數學音樂等等學文裡面,可以找到方法來認識自己,並改善人生。他死後,這些學說繼續傳播,我在在蘇格拉底、柏拉圖、伽利略等後代哲學家的理念中都會看到畢達哥拉斯和數字學的影子,這是一門統計科學、人類行為學和心理學的結合。
後來,許多現代行為理論均以此為基礎,其後心理學又指出了數十種不同的行為分類模式,把人分為各種性格的模型。
上世紀中葉,美國行為學家戈爾曼博士發展一套完整的理論,用以解釋人的情緒反應。當時,對於精神層面的研究仍局限於心理疾病或是刑事案件上。而戈爾曼將研究領域延伸到一般人的行為方面。他設計了一種依託於9個數字的可測量因子的性格檢驗方法。這就九項因子分別為
1 獨立/創造者 4 安全/務實者 7 智慧/靈性者
2 合作/接受者 5 動力/自由者 8 物質/掌控者
3 表達/喜悅者 6 付出/責任者 9 慈悲/人道者
這九個因子就是PNA的由來,戈爾曼博士在他一系列的文章中公布了他的發現,並且對PNA系統做了簡單的描述。
人有九種基本的性向因子,通過我們的身邊的不同數字來表達,影響每一個人,最終構成了人的天賦性格。戈爾曼博士發現,行事風格類似的人會展現出類似的行為,這些復雜的行事風格,都是可以辨認,可觀察的正常人類行為,而這些行為也會表現為一個人處理事情的方式。或者通過身邊各種數字所產生的影響從另一個側面對人進行分析。
1 Creativity, independence, originality, ego, self 創造性,獨立性,獨創性,自我,開拓
2 2 Empathy, cooperation, consideration, over-sensitivity, co-dependence 同理,合作,審議,過度敏感性,共同依賴
3 3 Artistic expression, sociability, friendliness, superficiality, wastefulness 藝術表達,社交,友愛,膚淺,浪費
4 4 Practicality, application, loyalty, rigidity, repression 實踐性,務實,忠誠度,剛度,安全感
5 5 Freedom, adaptability, travel, inconsistency, abuse of senses 自由,適應性強,旅行,善變,濫用感官
6 6 Love, responsibility, understanding, meddling, jealousy 愛,責任,理解,干涉,嫉妒
7 7 Spirituality, mental analysis, wisdom, fault finding, suppression 靈性,精神分析,智慧,問題的發現
8 8 Executive ability, management, power, materiality, unscrupulousness 執行能力,管理,重要性,慾望,掌控
9 9 Artistic genius, humanitarianism, romance, emotionalism, dissipation 藝術天才,人道,浪漫,感情主義、慈悲
PNA現在已經發展為歐美最廣泛的性格測評工具之一,越來越多的人開始關注它。當你不注意時,你的慣用模式便會悄悄顯露。PNA不僅可以幫你解釋外在的表現,更可以解釋出你意識的行為模式。它是一種人際關系用語,是一套幫助你認識自我,了解他人的工具。所以這套系統設計的目的,並不是針對你進行心理分析,而是要幫助你更深層的認識自我,以應對與環境或他人互動之需求。
PNA行為科學中心PNA行為科學中心一直致力於對個人性格的分析和研究。專注於人力資源開發領域,經過多年的探索和發展,逐漸形成了依託於PNA性格分析技術而開發出的PNA個人發展系統、PNA人力資源管理系統、PNA客戶開發系統等三大系統,全面的幫助企業、個人提供個性分析的整體解決方案。 成立伊始,PNA行為科學中心就以人本思想為基礎,以人與人之間的差異性為基礎,創造性的提出了「愛情性格」、「職業性格」、「銷售性格」等概念,在個人發展、人力資源管理、客戶開發等領域有著獨到的見解。
在PNA技術逐步完善的五年多的時間里,我們已經累計為超過30000萬名測試者提供個性的咨詢服務,積累了的大量的真實案例資料,豐富了PNA技術的應用性。
在未來,PNA行為科學中心將會與更多的專家學者合作,與大學建立聯合研發中心,讓這套技術能夠更好的幫助個人和企業獲得成長
花生凝集素 peanut agglutinin
從花生(Arachis hypogaea)籽中提取的由4個相同地亞基組成的一種凝集素。可與質膜中含有β-D-Gal(1-3)-GalNAc的糖蛋白結合,常用於研究發育系統的黏合性差別。 所屬學科:細胞生物學(一級學科);細胞免疫(二級學科)