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边缘计算助力云游戏成为5G时代的杀手级应用

边缘计算出现的时间并不长,这一概念有许多人进行过概括,范围界定和阐述各有不同,甚至有些是重复和矛盾的,就个人而言,比较推崇OpenStack(是一个由NASA和Rackspace合作研发并发起的,以Apache许可证授权的自由软件和开放源代码项目)社区的定义概念:边缘计算是为应用开发者和服务提供商在网络的边缘侧提供云服务和IT环境服务;目标是在靠近数据输入或用户的地方提供计算、存储和网络带宽。

  • 2022-01-16
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基于工业互联网的设备联网的应用实践

在工业互联网平台建设和应用实践中,设备联网及云化智能管理,技术层级覆盖了IIOT、IaaS、PaaS和SaaS,应用层级涵盖边缘计算、数据存储、建模预测分析、设备工控信息安全等,是工业互联网的核心和关键技术之一。诚然,实现和普及设备联网,是工业制造业企业实现提质增效,工业互联网平台的建设和运营者实现合理高效运营和推广的关键手段和过程。

  • 2022-01-17
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涡旋电磁波轨道角动量模态抗干扰性能分析

西安电子科技大学李龙教授团队提出了一种对涡旋电磁波收发链路中OAM模态抗干扰性能的分析方法,在建立平面相控阵天线产生特定模态涡旋电磁波的基础上,构建了对应模态电磁涡旋射频收发链路系统,并在引入外部干扰源的情况下对OAM模态传输性能进行分析,该研究可以为涡旋电磁波在无线通信及雷达探测与成像等有关研究领域提供一些前瞻性的探索研究和设计指导。

  • 2022-01-17
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涡旋电磁波旋转多普勒效应研究进展

传统雷达在对旋转目标的角向运动趋势感知存在检测盲区。涡旋电磁波的旋转多普勒效应的发现,有助于解决直视下的旋转目标的角向运动趋势感知问题,引起了国内外研究人员的广泛关注。合肥工业大学郭忠义教授团队对近年来涡旋电磁波旋转多普勒效应的研究进展进行了综述,包括目标在准轴和非准轴状况下的旋转多普勒效应研究,复杂运动条件下的径向多普勒、微多普勒和旋转多普勒效应的解耦合研究,以及旋转多普勒效应在雷达成像和测速中的应用研究,并对该领域亟待解决的问题进行了总结分析、对未来的研究方向及相关应用进行了展望。

  • 2022-01-17
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轨道角动量的射频无线通信应用

电磁波携带能量和动量,动量可分为线动量和角动量,角动量又可以分成自旋角动量和轨道角动量。自旋角动量与电磁波极化有关。无线通信系统中常用的水平极化和垂直极化是利用电磁波的旋转角动量,而轨道角动量与空间分布有关,它表现为波前围绕电磁波传播方向所在的轴旋转,有时也被称为涡旋电磁波。

  • 2022-01-17
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光子飓风——具有光子横向轨道角动量的时空涡旋

众所周知,光子具有沿传播方向的线性动量。光子的线性动量在光与物质的相互作用中具有重要的作用。光子与物质的动量交换可以产生光压。2018 年获得诺贝尔物理学奖的光镊技术基于微纳米颗粒对光子动量改变产生的光场梯度力。光子也具有沿传播方向的角动量,包括与圆偏振相关的自旋角动量和与涡旋相位关联的轨道角动量。近年来,研究表明在高数值孔径聚焦光场和隐失波光场中存在垂直于光束传播方向的光子横向自旋角动量[1]。那么是否存在垂直于光束传播方向的光子横向轨道角动量呢(图1)?我们最新的研究给出了肯定的答案,成果发表于《自然—光子学》[2]。

  • 2022-01-17
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声波的“漩涡”——声学轨道角动量的产生、操控与应用

在自然界中,携带着角动量的涡旋现象十分常见,例如我们熟悉的水涡及气旋等。众所周知,波动也携带能量及动量,因此我们也可以对携带着线动量P的一束波定义其外角动量:L=r×P。显然这个角动量的大小依赖于波阵面的形态及坐标原点的选择。对于通常的具有轴对称波阵面的波束而言,假如将该坐标原点选为其轴对称中心,角动量的大小则为零。另外,人们已经证明无论是电子波、光波或声波,都可以在特定条件下形成携带角动量的涡旋场。在涡旋场中,波会在行进过程中沿着其轴扭转,形成类似螺丝锥或者意大利面的形态,典型例子如图1所示。这种扭转会造成轴线上波的彼此相消,产生一个具有零场强的中心。若涡旋声束投影在一个平坦表面上,声涡旋看起来将会像一个环,在中心处存在一个没有声压的“黑色”区域。

  • 2022-01-16
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YBCO超导体的电工学应用研究进展

YBCO带材潜在的制备成本更低、机械强度高、且在液氮温度具有更高的不可逆场(图1),YBCO 块材在磁悬浮领域亦具有重要应用价值,因而YBCO 超导体比BSCCO 更具电工学应用价值。今年恰逢YBCO超导体发现30 周年,因此本文重点介绍近年来YBCO超导体的电工学应用研究进展。

  • 2022-01-16
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