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GZLH-12A型光缆终端连接盒
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作者 王树英 《光通信技术》 CSCD 1995年第3期241-243,共3页
本文介绍了光缆与终端连接的工作原理,分析对比了光缆终端连接盒的结构特点,阐述了GZLH-12A型光缆终端连接盒的设计要点,给出了它的主要技术指标和在光通信中的实用效果。
关键词 光缆 终端连接 接续 余纤 尾纤
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错误连接和终末器官靶向异常导致的神经病理性疼痛 被引量:2
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作者 黄昀 张雅君(译) 唐宗湘(校) 《中国疼痛医学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期2-5,共4页
神经损伤会导致慢性疼痛和痛觉超敏(allodynia),同时也会引起损伤和未损伤神经支配区域的感觉丧失,这种混合性损伤引起矛盾感觉症状的机制尚不清楚。此研究在神经损伤超过10个月的小鼠中,通过对基因标记的、分布在皮肤周围感知有害刺激... 神经损伤会导致慢性疼痛和痛觉超敏(allodynia),同时也会引起损伤和未损伤神经支配区域的感觉丧失,这种混合性损伤引起矛盾感觉症状的机制尚不清楚。此研究在神经损伤超过10个月的小鼠中,通过对基因标记的、分布在皮肤周围感知有害刺激(伤害性感受器)和轻柔触摸感觉(低阈值传入神经)的纤维群进行纵向和非侵入性方式成像,同时对小鼠与疼痛相关的行为进行分析。结果表明:去神经支配的皮肤区域最初失去感觉,随后逐渐恢复正常敏感性,在受伤几个月后出现痛觉超敏并厌恶轻触。这种神经再支配导致的神经病理性疼痛与伤害性感受器有关,这些伤害性感受器在去神经支配的区域由血管引导生长,精确地再现原始的支配模式,在皮肤中显示出不规则的终端连接,并模拟低阈值传入神经降低了激活阈值。相比之下,损伤后通常在神经完整的区域内介导触觉和痛觉超敏的低阈值传入纤维没有重新建立神经支配,而导致触觉末端器官(如仅具有伤害感受器的Meissner小体)出现了异常神经支配。伤害性感受器的基因消融可完全消除神经再支配引起的痛觉超敏。因此,该研究揭示了一种慢性神经病理性疼痛出现的新机制,即这种痛觉是由结构可塑性、异常末端连接和神经再支配过程中伤害性感受器功能障碍造成的。该发现为临床观察到的可能给病人带来沉重负担而又似自相矛盾的感觉表现提供了新的治疗思路。 展开更多
关键词 去神经支配 神经再支配 有害刺激 痛觉超敏 神经病理性疼痛 支配区域 神经损伤 终端连接
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国内电缆分接箱的技术现状与发展建议 被引量:2
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作者 杨荣凯 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期86-87,89,共3页
电缆分接箱的结构分析表明各分支线路间电缆终端连接的过渡绝缘型式和各分支线路的连接与分断方式、防护结构等要素是电缆分接箱技术的关键因素。据此提出了电缆分接箱的设计原则与基本分类,给出了常用设计型式、主要技术性能、应用范... 电缆分接箱的结构分析表明各分支线路间电缆终端连接的过渡绝缘型式和各分支线路的连接与分断方式、防护结构等要素是电缆分接箱技术的关键因素。据此提出了电缆分接箱的设计原则与基本分类,给出了常用设计型式、主要技术性能、应用范围、选用导则要点和技术发展建议。 展开更多
关键词 电缆分接箱电缆终端连接过渡绝缘型式设计原则
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“5G赋能的智能车联网技术与应用”专栏征稿启事
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《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期43-43,共1页
作为新一代数字基础设施的核心,5G网络及其各类垂直行业应用正在这种新一代信息通信技术的赋能下加速发展。车联网系统作为交通、汽车、通信等多个行业融合汇聚的焦点,是解决交通出行安全问题、提升城市运行效率的重要技术手段。5G赋能... 作为新一代数字基础设施的核心,5G网络及其各类垂直行业应用正在这种新一代信息通信技术的赋能下加速发展。车联网系统作为交通、汽车、通信等多个行业融合汇聚的焦点,是解决交通出行安全问题、提升城市运行效率的重要技术手段。5G赋能的车联网系统融合了5G与车联网技术,加强了人-车-路-云间的广泛稳定连接,提升了网络性能以及终端连接的综合能力,不仅可保障交通安全、提升交通效率,还可促进多种复杂场景下交通协同管控与自动驾驶应用。同时,通过与人工智能、大数据、边缘计算、区块链等技术的深度融合,5G赋能的车联网系统可推动更大规模场景互联,促进通信与汽车、交通等行业的融合与交叉发展。 展开更多
关键词 人工智能 区块链 大数据 信息通信技术 终端连接 赋能 基础设施 交通效率
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小小密封条 作用何其大
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作者 隋新世 《农村电工》 2021年第1期46-46,共1页
在变电站的室外设备区内,有很多端子箱,它是主设备的二次线路的终端连接,其材质有钢板或不锈钢等。这些端子箱都有一个或者几个能够开闭的活动门,打开端子箱门就能够操作或检修里面的二次设备,当操作或检修二次设备完毕后,再关闭。表面... 在变电站的室外设备区内,有很多端子箱,它是主设备的二次线路的终端连接,其材质有钢板或不锈钢等。这些端子箱都有一个或者几个能够开闭的活动门,打开端子箱门就能够操作或检修里面的二次设备,当操作或检修二次设备完毕后,再关闭。表面上看,一闭一开,没有什么事,但是问题就出在这一闭一开上,原因如下。 展开更多
关键词 端子箱 室外设备 终端连接 密封条 二次设备 不锈钢 主设备 检修
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