一文读懂:什么是华为PAM4技术?
今天,华为中国官方微博发文称,由华为、LightCounting、光迅科技、住友、索尔思、思博伦以及颖飞等产业链上下游合作伙伴联合发起的第三届50G PAM4技术和产业论坛近日在深圳举行。PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)是新一代信号传输技术,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0、1、2、3),相较于传统信号传输方式,每个信号符号周期可以传输更多bit的逻辑信息。PAM4信号作为下一代数据中心中高速信号互联的热门信号传输技术,被广泛应用于200G/400G接口的电信号或光信号传输。而50GE则是50Gbps,即6.25GB/s。华为路由器与电信以太产品线总裁高戟致辞表示:"在产业链上下游厂家的共同努力下,50G PAM4技术已经成熟,华为基于50G PAM4技术的相关产品都已经正式发布,50GE在国内三大运营商5G承载网试点......阅读全文
一文读懂:什么是华为PAM4技术?
今天,华为中国官方微博发文称,由华为、LightCounting、光迅科技、住友、索尔思、思博伦以及颖飞等产业链上下游合作伙伴联合发起的第三届50G PAM4技术和产业论坛近日在深圳举行。PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)是新一代信号传输技术,其采用
一文读懂SMT:到底什么是表面组装技术?
表面组装技术,英文名称为Surface Mount Technology,缩写为SMT,是一种将表面组装元器件(SMD)安装到印制电路板(PCB)上的板级组装技术,它是现代电子组装技术的核心,如图1为采用SMT制造的印制板组件。图1表面组装印制板组件表面组装技术,在电子工程业界,也称之为“表
一文读懂什么是FlexRay?(一)
汽车上的总线技术包括:LIN、CAN、CAN FD、FlexRay、MOST及Ethernet,我们之前已经分享了LIN,CAN、CAN FD总线。在开始阅读之前,如果你对已介绍的总线技术还不了解的话,可以先阅读以下文章快速温习一下~说一说LIN总线CAN总线基础(一)CAN总线基础(下)C
一文读懂什么是FlexRay?(二)
FlexRay数据传输FlexRay规范定义了OSI参考模型中的物理层和数据链路层,每个FlexRay节点通过一个FlexRay Controller和两个FlexRay Transceivers(用于通道冗余)与总线相连,FlexRay Controller负责Flexray协议中的数据链
一文读懂什么是条件判断
条件判断条件判断是通过一条或多条判断语句的执行结果(True或者False)来决定执行的代码块。在Python语法中,使用if、elif和else三个关键字来进行条件判断。if语句的一般形式如下所示条件判断的使用原则:每个条件后面要使用冒号(:)作为判断行的结尾,表示接下来是满足条件(结果为
一文读懂什么是FlexRay?(三)
其中TSS(传输启动序列):用于初始化节点和网络通讯的对接(5~15位的低电平);FSS(帧启动序列):用于补偿TSS后第一个字节可能出现的量化误差(一位高电平);BSS(字节启动序列):给接收节点提供数据定时信息(一位高电平并紧随一位低电平);FES(帧结束序列):用于标识数据帧最后一个字节序列结
一文读懂什么是USB4
今年3月份,USB Promoter Group(领导小组)首次发布了USB4规范,即下一代USB架构。而在9月初,USB Promoter Group发布了最终的USB4规范标准,不出意外的话,明年不会太晚,你就可以使用基于USB4的设备。不过在此之前,相信很多小伙伴对于USB4还不甚了解,包括对
一文读懂什么是IND、NDA、ANDA
FDA新药审评程序包括新药临床试验申请IND申报和新药申请NDA申报两个过程,申请人在完成新药临床前研究后,便可向FDA提出IND申请,若FDA在收到后30天内未提出反对意见,申请人便可自行开展新药临床研究。仿制药申请通常被认为是简短的,因为这类申请不需要提供临床前动物和临床人体数据来证明其安全性和
一文读懂什么是IND、NDA、ANDA
FDA新药审评程序包括新药临床试验申请IND申报和新药申请NDA申报两个过程,申请人在完成新药临床前研究后,便可向FDA提出IND申请,若FDA在收到后30天内未提出反对意见,申请人便可自行开展新药临床研究。仿制药申请通常被认为是简短的,因为这类申请不需要提供临床前动物和临床人体数据来证明其安全
一文读懂什么是运算符(二)
逻辑运算符Python语言支持逻辑运算符,但是没有其它语言中的&&和||语法,取而代之的是更加人性化的英文单词and or not(全部都是小写字母)。以下假设变量 a 为 10, b为 20:成员运算符in 与 not in是Python独有的运算符(全部都是小写字母),用于判断对象是否某
一文读懂什么是运算符(一)
运算符运算符:以1 + 2为例,1和2被称为操作数,“+” 称为运算符。Python语言支持以下类型的运算符:算术运算符比较(关系)运算符赋值运算符逻辑运算符位运算符成员运算符身份运算符三目运算符算术元运算符以下假设变量: a=10,b=20:python中,有三种除法,分别是:1.计算结果
一文读懂生物识别技术(一)
生物测定技术根据人体自身的特征如指纹、声音等来识别个人的身份。目前,有很多的生物测定技术可用于身份认证。常见的生物测定技术有以下几种:1、虹膜识别技术虹膜是一种在眼睛中瞳孔内的织物状的各色环状物,每一个虹膜都包含一个独一无二的基于像冠、水晶体、细丝、斑点、结构、凹点、射线、皱纹和条纹等特征的结构,据
一文读懂生物识别技术(二)
5、声音识别技术 和签名识别相同,声音识别也是一种行为识别技术,声音识别设备不断地测量、纪录声音的波形和变化。而声音识别基于将现场采集到的声音同登记过的声音模板进行精确的匹配。 声音识别的优点:声音识别也是一种非接触的识别技术,用户可以很自然地接受。声音识别的缺点:·和其他的行为识别技
一文读懂分子诊断常用技术
基于分子构象的分子诊断技术 (一)变性梯度凝胶电泳(denaturing gradient gel electrophoresis,DGGE)与单链构象多态性(single strand conformation polymorphism,SSCP) 1970~1980年间,Fischer等
一文读懂分子诊断常用技术(一)
分子诊断技术是指以DNA和RNA为诊断材料,用分子生物学技术通过检测基因的存在、缺陷或表达异常,从而对人体状态和疾病作出诊断的技术。其基本原理是检测DNA或RNA的结构是否变化、量的多少及表达功能是否异常,以确定受检者有无基因水平的异常变化,对疾病的预防、预测、诊断、治疗和预后具有重要意义。通俗简单
一文读懂分子诊断常用技术(二)
二核酸序列测定测序反应是直接获得核酸序列信息的唯一技术手段,是分子诊断技术的一项重要分支。虽然分子杂交、分子构象变异或定量PCR技术在近几年已得到了长足的发展,但其对于核酸的鉴定都仅仅停留在间接推断的假设上,因此对基于特定基因序列检测的分子诊断,核酸测序仍是技术上的金标准。(一)第1代测序1975年
一文读懂分子诊断技术、PCR技术、基因测序技术
四、定量PCR(quantitative PCR,qPCR) 相比于其他分子诊断检测技术,qPCR具有2项优势,即核酸扩增和检测在同一个封闭体系中通过荧光信号进行,杜绝了PCR后开盖处理所带来扩增产物的污染;同时通过动态监测荧光信号,可对低拷贝模板进行定量。正是由于上述技术优势,qPCR已经成
一文读懂什么叫做微、积分电路?
前段时间学习了一下积分电路和微分电路,恰好近几天有朋友问到:积分电路到底怎么学?积分和积分电路到底是什么关系?感觉好抽象?所以,今天就来聊一下微分、积分电路。最简单的微、积分电路如下所示:从以上电路可以看到,微、积分电路其实就是在项目二电容部分讲解的低通滤波电路,以及高通滤波电路。其实高通滤
无需处理!一文读懂液面探测技术
全自动液体处理工作站是一种高度灵活且可拓展的设备,可以在样品分析过程中取代传统的移液工具,自动完成梯度稀释、移液及混匀液体等高精度的液体处理任务。为实现高效精准的液体处理,通常都要用到液面探测技术。传感器辅助液面探测技术 液位高度的不确定会对移液操作产生多方面的影响,当移液器下降高度不足或入液
一文读懂JCR分区
目前,根据JCR分区表对SCI论文进行评价的模式已被国内部分高校和科研机构采纳,因为它有利于鼓励科研工作者向本学科的高级区域投稿。国内主流参考的SCI分区依据主要有中科院JCR分区表以及汤森路透JCR的Journal Ranking分区两种。其中,中科院期刊分区表则被更多的机构采纳以作为科研评价
一文读懂range()函数
range()函数在其他语言中,如果想要循环一个变量从1到100,要怎么写呢?python怎么实现这个功能呢?python设计了range()函数,直接实现了上面的功能。range是内置函数,无须导入。在任何地方都可以直接使用它。
一文读懂JCR分区
目前,根据JCR分区表对SCI论文进行评价的模式已被国内部分高校和科研机构采纳,因为它有利于鼓励科研工作者向本学科的高级区域投稿。国内主流参考的SCI分区依据主要有中科院JCR分区表以及汤森路透JCR的Journal Ranking分区两种。其中,中科院期刊分区表则被更多的机构采纳以作为科研评价
一文读懂凝血机理
凝血过程通常分为:①内源性凝血途径;②外源性凝血途径;③共同凝血途径。现已日益清楚,所谓内源性或外源性凝血并非绝对独立的,而是互有联系,这就是进一步说明凝血机制的复杂性。在生量条件下,凝血因子一般处于无活性的状态;当这些凝血因子被激活后,就了生了至今仍公认为的“瀑布学说“的一系列酶促反应。1.内源性
一文读懂拉曼光谱
分子振动也可能引起分子极化率的变化,产生拉曼光谱。拉曼光谱不是观察光的吸收, 而是观察光的非弹性散射。非弹性散射光很弱,过去较难观测。激光拉曼光谱的出现使灵敏度和分辨力大大提高,应用日益广泛。 拉曼散射效应的进展 1928年,印度物理学家拉曼(C.V.Raman)
一文读懂拉曼光谱
分子振动也可能引起分子极化率的变化,产生拉曼光谱。拉曼光谱不是观察光的吸收, 而是观察光的非弹性散射。非弹性散射光很弱,过去较难观测。激光拉曼光谱的出现使灵敏度和分辨力大大提高,应用日益广泛。 拉曼散射效应的进展 1928年,印度物理学家拉曼(C.V.Raman)首次发现曼散射效应,荣获
一文读懂血尿那点事
正常人的尿中一般没有红细胞,如果尿中每高倍视野有3个以上的红细胞,就叫血尿,是泌尿系统疾病的信号。 血尿分两种情况:肉眼血尿,指可看到尿的颜色是红色,洗肉水样色,镜下血尿:尿的颜色正常,外观无异常,但显微镜下尿中发现有红细胞或隐血,一般无何症状,多于体检时发现。引起血尿的原因1.尿路感染患者有尿频
一文读懂白细胞散点图
现在很多全血细胞分析仪都带有WBC散点图,散点图可以为我们提供很多有用的信息,想必很多朋友都对全血细胞分析中的WBC散点图头疼过,这里我们就简要的为大家分析一下(以sysmex XN-1000仪器为例): 1. 什么是WBC散点图 运用流式细胞计数法和其它生物粒子的物理和化学
一文读懂xps测试原理
1 问题一:xps 的基本介绍、原理应用及分峰 1 简介 XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)又称ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), 能够分析出了氢,氦以外的所有元素。测定精确到0.
带你一文读懂ORP电极
ORP电极专门设计用于恶劣的工业过程在线ORP检测,底端管道插入深度为66毫米。它结构牢固,采用双阶参比电极设计,耐污染能力强。电极自带螺纹(顶端和底部均配有3/4英寸的螺牙),安装方式灵活;电极体材质为耐腐蚀的Ryton(PPS);参比隔膜为多孔Teflon或陶瓷。用户可选带温度探头,标配玻璃头保
一文读懂21世纪的新型疫苗技术
疫苗开发的新方法包括基于结构的免疫原设计,基于基因的疫苗平台以及具有有效佐剂的重组抗原制剂。这些技术在开发针对全球重要疾病(例如结核病,流感和呼吸道合胞病毒)的疫苗方面取得令人鼓舞的结果。在这里,我们重点介绍了过去 18 个月中这些领域中最重要的发展。图片来源于网络 最成功的疫苗能够针对引起个