扩张后额部皮瓣修复面中部病损的临床效果

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断路器操作中所产生的机械振动蕴含着大量反映断路器健康状况的重要信息,采用振动信号融合其他信息对高压断路器进行机械故障诊断是近来国内外发展的趋势和研究的热点。实现断路器多类监测信息的有效融合,完成断路器定期停运检修到状态检修的转变,构建多方信息管理、共享的系统也是电力设备监测与诊断的主要发展方向之一。结合黑龙江省电力公司重点项目“断路器状态监测与故障诊断系统研究”,在大量相关文献基础上,本论文采用多
近年来,由于智能设备和车辆数量的迅猛增加以及交通信息业务的快速增长,导致车联网(Internet of Vehicles,IoV)中的业务容量和信息数据处理等问题越来越多,这对交通安全会产生潜在的负面影响。为了满足日益严苛的时延要求,IoV通信往往使用雾计算技术来处理相关数据信息。雾计算技术不仅能有效解决基站存储能力和运算能力有限等问题,而且能减少信息传送至云的传送时延和解决云端不支持高移动性等问
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现代通信系统对于低剖面、低成本、易集成的波束可重构天线有着强烈的需求。近年来,可重构漏波天线及可重构全息天线利用铁氧体、二极管、液晶等可调谐媒质,调控天线单元相位或幅度,实现波束扫描,为低剖面、低成本波束可重构天线的设计提供了可行的方法。其中,液晶是一种介电常数可调材料,相比于铁氧体,液晶的损耗和调控难度更低;相比于二极管,液晶的工作频率更高。本论文以提升液晶电控波束可重构天线性能为切入点,致力于
在地震灾害频发的今天,震后救援系统的研究备受关注,特别是救援定位系统。然而,现有大量用于救援定位的方法都难以摆脱对人力与救援工具的依赖。因此,救援效率受到极大限制,无法满足恶劣环境下实时救援的需求。为此,本文提出了可与卫星通信相结合的无线地下传感器网络(Wireless Underground Sensor Network, WUSN)救援定位系统。而作为该系统的核心部分,WUSN的实现却面临着诸
相比于正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),基于交错正交幅度调制的滤波器组多载波(OffsetQuadratureAmplitudeModulation based Filter Bank Multicarrier,OQAM/FBMC)采用了设计良好的原型滤波器,可以获得更低的旁瓣性能。并且,OQAM/FBMC不需要使用循环
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2000年以来,扬州市义务教育学校布局调整工作一直在推进,这使一大批学校空间变迁,为城区学校教育资源合理配置、城市布局规划作出了巨大贡献,对当地的经济发展、教育质量提升产生了重要的积极作用。学校空间变迁带来城市经济发展效益的同时,也带来了一些现实问题。以民工子弟学校为例,学校空间变迁为民工子弟学校带来了新环境和新机遇,同时也带来了一些不可避免的问题,主要反映在对学校举办者、教师及学生家庭三大群体产
现代工业过程面向大规模、集成化方向发展,对系统的控制精度要求也越来越高,需要不断的对系统进行优化,保证系统稳定性或某些性能指标达到更高的要求,采用传统的控制方法设计单一的控制器难以满足实际工业系统的多性能指标需求。为了克服单个控制器的不足,设计一系列子控制器按照预先设定好的规则进行切换,使得系统能够应对外部环境多种复杂因素的干扰。虽然切换控制器能够满足复杂系统的多种性能需求,但是现有的基于Lyap
反介入/区域拒止网络对抗技术所带来的战场形势和作战环境的巨大变化,使得卫星导航定位系统在战时的能力被严重削弱,为了提高高超声速飞行器和微小型飞行器等新型作战武器在卫星导航系统拒止环境下的自主导航能力,增强机载捷联惯导系统性能是实现新型作战武器精确导航与制导的重要手段。为综合提升捷联惯导系统的精度和可靠性,本文分别从捷联惯导算法精度和实时性的提升、惯性器件在线使用精度的提高以及惯性测量单元性能的增强
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随着社会的进步和发展,人们生活方式的不断改善和人口老龄化日益明显。心血管疾病的有效和准确的防治已成为当今社会需要解决的重要问题。移动式心电监护可以对病患进行长程实时的监护,对防治心血管疾病有着积极的意义。心电监护中的关键问题是如何有效且准确地对心电信号进行分类。ECG信号分类算法可以对ECG信号进行处理和分析,完成对心脏疾病自动诊断的过程,在预防心血管疾病方面有着重大作用,设计并实现更精确,有效的
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