为了探究自适应上行功率控制(Adaptive Uplink Power Control,AUPC)在Q/V频段卫星信关站链路中的应用与优化,针对Q/V频段的高频特性,以及卫星通信面临严重的路径损耗和天气衰减的问题,特别是雨衰的影响,通过仿真对比传统AUPC、比例-积分...为了探究自适应上行功率控制(Adaptive Uplink Power Control,AUPC)在Q/V频段卫星信关站链路中的应用与优化,针对Q/V频段的高频特性,以及卫星通信面临严重的路径损耗和天气衰减的问题,特别是雨衰的影响,通过仿真对比传统AUPC、比例-积分-导数(Proportion Integral Differential,PID)控制和基于机器学习的AUPC这3种功率控制算法。结果表明,基于机器学习的AUPC算法在复杂和极端天气条件下预测表现最佳,能够有效预测链路变化并提前调整功率,保证了链路稳定性和通信质量。此外,还提出了基于多频段链路冗余和动态功率调节的优化策略,以期为高频段卫星通信系统提供重要的技术参考。展开更多
本研究利用最新的Quinacrine Mustard and 33258 Hoechst(Q—H)复合荧光染色技术对10个品系的近交系小鼠的核型进行分析。在同一细胞内,按各号染色体着丝粒带大小排列、分组,建立该10个品系近交系小鼠特有的染色体着丝粒带核型,作为各...本研究利用最新的Quinacrine Mustard and 33258 Hoechst(Q—H)复合荧光染色技术对10个品系的近交系小鼠的核型进行分析。在同一细胞内,按各号染色体着丝粒带大小排列、分组,建立该10个品系近交系小鼠特有的染色体着丝粒带核型,作为各品系小鼠遗传质量监测的染色体标记指标。本研究还对615小鼠品系的生化标汜检测与染色体标记检测的结果进行比较,同时比较了不同来源615小鼠的染色体标记,从而进一步阐明了该方法作为实验动物遗传监测方法之一与其他方法间的互补性及其自身特点。展开更多
文摘为了探究自适应上行功率控制(Adaptive Uplink Power Control,AUPC)在Q/V频段卫星信关站链路中的应用与优化,针对Q/V频段的高频特性,以及卫星通信面临严重的路径损耗和天气衰减的问题,特别是雨衰的影响,通过仿真对比传统AUPC、比例-积分-导数(Proportion Integral Differential,PID)控制和基于机器学习的AUPC这3种功率控制算法。结果表明,基于机器学习的AUPC算法在复杂和极端天气条件下预测表现最佳,能够有效预测链路变化并提前调整功率,保证了链路稳定性和通信质量。此外,还提出了基于多频段链路冗余和动态功率调节的优化策略,以期为高频段卫星通信系统提供重要的技术参考。
文摘本研究利用最新的Quinacrine Mustard and 33258 Hoechst(Q—H)复合荧光染色技术对10个品系的近交系小鼠的核型进行分析。在同一细胞内,按各号染色体着丝粒带大小排列、分组,建立该10个品系近交系小鼠特有的染色体着丝粒带核型,作为各品系小鼠遗传质量监测的染色体标记指标。本研究还对615小鼠品系的生化标汜检测与染色体标记检测的结果进行比较,同时比较了不同来源615小鼠的染色体标记,从而进一步阐明了该方法作为实验动物遗传监测方法之一与其他方法间的互补性及其自身特点。