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大数据助力精准防控,蓝牙追踪器提高追溯精准性
经过全国3个多月的不懈努力,新型冠状病毒在中国的传播得到了有效控制。随着全国范围内的复工复产,大量的人群开始在全国范围内流动,特别是曾经保持最高防疫等级的武汉开始解禁,对新型冠状病毒感染者,特别是现阶段以年轻人居多的无症状感染者进行核酸检测和追溯是重要手段。乐虎游戏科技推出的蓝牙追踪器设备可以有效追溯感染者在确诊前密切接触的人群,对感染者接触的多代高危接触者做到精准筛选。现在中国的新冠病毒无症状感染
2020-04-16 乐虎游戏科技
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大数据助力精准防控,蓝牙追踪器提高追溯精准性
经过全国3个多月的不懈努力,新型冠状病毒在中国的传播得到了有效控制。随着全国范围内的复工复产,大量的人群开始在全国范围内流动,特别是曾经保持最高防疫等级的武汉开始解禁,对新型冠状病毒感染者,特别是现阶段以年轻人居多的无症状感染者进行核酸检测和追溯是重要手段。即使现在的核酸检测有效筛查出感染人群,但是如此庞大的人口基数,要是想全部保证筛选出来,非常困难。对这些遗漏、未能及时发现的感染者,进行科学有效
2020-04-15 乐虎游戏科技
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阻止新型冠状病毒传播,蓝牙追踪器科学追溯接触者
全球范围内新型冠状病毒肆虐,做好对感染者和疑似感染者的病毒的检测工作是重中之重。对人群进行核酸检测是筛选感染者的有效手段,但是面对人员基数众多的情况,难免有漏网之鱼,如何有效提高对漏网之鱼的补救效率呢?对确诊的感染者进行追溯成为了重要的措施。 乐虎游戏科技推出的蓝牙追踪器设备可以有效追溯感染者在确诊前密切接触的人群,对感染者接触的多代高危接触者做到精准筛选。现在中国的新冠病毒无症状感染者占
2020-04-14 乐虎游戏科技
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NB-IoT技术运用于智能锁领域的表现
近年来,随着智能设备技术的不断成熟,家居行业也开始智能化,由于智能家居的火爆需求,作为家庭的重要安全角色的智能锁在日常生活中崭露头角。目前市面上的智能锁使用非机械钥匙作为用户识别ID的技术,主流技术有,感应门卡,用户指纹识别,输入密码识别,面部识别等,极大的提高了门禁系统的安全性,但是以上方案的前提是通电状态下,如果处于断电状态下智能锁形同虚设。此处就限制了用户的实用性,而且在上述的技术中假如有人
2020-04-07 乐虎游戏科技
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Bluetooth 5.0的七大优势解析
蓝牙(Bluetooth)是一种无线连接标准,目的在于将独立的设备连接起来,并实现短距离数据传输。蓝牙名称来源于古代的维京传说,相传公元十世纪的维京国王哈拉德·蓝牙,他将丹麦的各个部落统一成了一个王国。蓝牙技术于1994年由爱立信公司提出,但直到1998年现在的蓝牙技术联盟才由爱立信、IBM、英特尔、东芝和诺基亚组建,1999年蓝牙技术开始标准化。目前乐虎游戏最为广泛使用的版本是2011年推出的蓝牙v
2020-04-02 乐虎游戏科技
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Nordic 新品 nRF52820推出,与nRF52832对比如何?
3月19日,Nordic宣布推出其nRF52系列中的第六款产品,nRF52820蓝牙5.2系统级芯片(SoC)。nRF52820具有功能强大的64MHz 32位Arm®Cortex®-M4处理器,并具有256KB闪存和32KB RAM,这使其成为范围广泛的商业和工业无线应用的理想的单芯片器件选择,包括专业照明、资产跟踪、HID和游戏产品。作为适用于预算有限的应用的蓝牙5.2多协议SoC,nRF52
2020-03-25 乐虎游戏科技
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竟然又是贝尔实验室,最新光通信技术传输比特率最高达到1.52Tbit/s
乐虎游戏科技获悉,最近,诺基亚旗下的贝尔实验室宣布,实验室的研究人员成功研制出光通信创新技术,在80公里的标准单模光纤上创下了最高单载波比特率的世界纪录,最高为1.52Tbit/s,相当于同时传输150万个YouTube视频。其高达1.52Tbit/s的传输速度,是当前最新400G技术的四倍。这项世界纪录以及其他光网络创新技术将进一步增强诺基亚研发5G网络的能力,以满足工业物联网和消费
2020-03-19 乐虎游戏科技
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小米10支持的WiFi6到底是什么,速度为什么那么快?
伴随着小米10以及大量的基于骁龙865的大量产品的量产,支持"WiFi6"的量产的终端终于大批量开始试产。
2020-02-10 RF-star
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“防疫神器”,红外热成像测温方案,构筑防疫坚固防线
现阶段防疫工作已进入了关键时刻,随着延后的假期即将结束,大量的工厂复工、学校开学,各地都将会迎来大规模人员流动。在新型冠状病毒严防严控的形势下,对流动人员进行快速有效的体温筛查,利用生物识别技术,进行热成像测温的人体热成像体温筛查方案很快推出。高精度、高效率、低成本、灵活布控、安全可靠,能够实现有效预防、及时控制,保障企业、学校、商业等各类场所的安全运行。在防疫一线,为了快速筛
2020-02-06 乐虎游戏科技
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以蓝牙为例 简述无线通信中杂散的由来与常见处理方法
在前述文章中,已经讲过什么是谐波,什么是杂散,它们为何有害,以及过多杂散发射对FCC的影响。但是,如果在实际产品中出现了杂散过大,FCC安规过不了,该如何处理??本文从理论上分析杂散由来,并给出一套行之有效的杂散测试,解决杂散的方法。上图描述的是未通过杂散测试的情况,如果你发现自己的无线产品处于这种境地,你要做的第一件事就是了解产生该问题的原因。关于设备是如何生成杂散发射,实际上只有两种原因:1.
2020-02-04 rfstar