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抑制瞬时射频干扰新算法助力脉冲星观测

脉冲星是一种周期性发射微弱脉冲信号的中子星,长期以来都是天文和物理的前沿研究领域,涉及引力波探测、精确验证广义相对论、限制极端物理条件下的物态方程、高精度时空基准建立等重要问题。但随着近及时年来通讯及数字技术快速发展,人为的射频信号对来自遥远深空的天文信号造成严重干扰,导致射电天文“干净”的观测环境面临严峻挑战,太空深处的宝贵事件信息大打折扣甚至丢失,特别是无规律的偶发宽频(瞬时)射频干扰(RFI),对脉冲星观测数据准确性造成了不同程度的影响。有效解决这种无规律的偶发的宽频射频干扰,将极大提高脉冲星观测数据的质量及确保科学观测研究的有效性。 现阶段,国内外抑制瞬时干扰一般采用人工交互方法。为避免人工识别、手动抑制RFI等方法导致的低效观测,中国科学院新疆天文台QTT天线控制与天文观测系统的博士研究生宋祎宁在研究员王娜、正高级工程师刘志勇指导下,综合分析瞬时射频干扰的特点,结合脉冲星精确周期特性,利用脉冲星的参数进行分析,提......阅读全文

抑制瞬时射频干扰新算法助力脉冲星观测

  脉冲星是一种周期性发射微弱脉冲信号的中子星,长期以来都是天文和物理的前沿研究领域,涉及引力波探测、精确验证广义相对论、限制极端物理条件下的物态方程、高精度时空基准建立等重要问题。但随着近及时年来通讯及数字技术快速发展,人为的射频信号对来自遥远深空的天文信号造成严重干扰,导致射电天文“干净”的观测

射频分析仪干扰分析

  GC7106A内置干扰分析仪,能够帮助用户定位和识别干扰基站正常工作的周期性或突发性信号,仪表将自动进行搜索,并给出干扰信号的信号带宽和波形轮廓。当测得的干扰信号被识别为一个已知的信号,GC7106A给出被测信号的名称和类型,帮助您识别该信号是否为其他基站/直放站所发出。   通过提供”sp

细胞瞬时转染

细胞瞬时转染             实验方法原理 通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一般在转染后48小时左右,靶基

细胞瞬时转染

摘要: 通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一般在转染后48小时左右,靶基因即可在细胞内表达。根据不同的实验目的,48小时后即可进行靶基因表达的检测等实验。 原理: 通过 脂质 体介导转染法及电穿孔等基因转

细胞瞬时转染

细胞瞬时转染可用于(1)观察目的基因功能(2)表达蛋白在某种细胞中的功能(短时间即可进行观察,但效应会很快丢失)。 实验方法原理 通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一般在转染后48小时左右,靶基因即可在细胞内表达。根据不同的实验目的,48小时后即可进行靶

细胞瞬时转染

1. 1细胞瞬时转染   原理: 通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一 般在转染后48小时左右,靶基因即可在细胞内表达。根据不同的实验目的,48小时后即可进行靶基因表达的检测等实验。 应用:     观察目的基因及其表达蛋白在某种细胞中的功能(短时间即可进行

细胞瞬时转染技术

原理: 通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一般在转染后48小时左右,靶基因即可在细胞内表达。根据不同的实验目的,48小时后即可进行靶基因表达的检测等实验。 应用: 观察目的基因及其表达蛋白在某种细胞中的功能(短时间即可进行观察,但效应会很快丢失)。 一般流程:

细胞瞬时转染步骤

原理:通过脂质体介导转染法及电穿孔等基因转染技术,将靶基因导入细胞,一般在转染后48小时左右,靶基因即可在细胞内表达。根据不同的实验目的,48小时后即可进行靶基因表达的检测等实验。应用:观察目的基因及其表达蛋白在某种细胞中的功能(短时间即可进行观察,但效应会很快丢失)。一般流程:1)细胞接种:转染实

瞬时转染分析法

摘要: 介绍5种瞬时转染分析法:瞬时转染分析法、稳定转染分析法、体外转录分析法、转基因分析法和同源重组分析法. 1.瞬时转染分析法 目前有很多功能性分析方法用于研究转录调控,最常用的方法是瞬时转染分析法.该方法是通过一定的转染程序将含目的调控区

射频前端

今天,我们将带大家认识一下 5G 的射频技术。 5G 愿景的真正实现,还需要更多创新。网络基站和用户设备(例如:手机)变得越来越纤薄和小巧,能耗也变得越来越低。为了适合小尺寸设备,许多射频应用所使用的印刷电路板(PCB)也在不断减小尺寸。因此,射频应用供应商必须开发新