5G系列协议--3GPP--TS 38.101-1--NR:用户设备UE无线电发射和接收

  • 1.范围
  • 2.定义、符号和缩写
  • 3.概述
  • 4.操作频带和信道布置(Operating bands and channel arrangement)
    • 4.1 概述
  • 5.发射机特性(Transmitter characteristics)
    • 5.1 概述
    • 5.2 发射机功率(Transmitter power)
      • 5.2.1 UE最大输出功率(UE maximum output power)
      • 5.2.2 UE最大输出功率降低(UE maximum output power reduction)
      • 5.2.3 UE额外最大输出功率降低(UE additional maximum output power reduction)
    • 5.3 输出功率动态(Output power dynamics)
      • 5.3.1 最小输出功率(Minimum output power)
      • 5.3.2 发射截止功率(Transmit OFF power)
      • 5.3.3 发射开/关时间掩码(Transmit ON/OFF time mask)
        • 5.3.3.1 概述
        • 5.3.3.2 通用ON/OFF时间掩码
        • 5.3.3.3 边界传输功率时间掩码(Transmit power time mask for slot and [mini-slot] boundaries)
        • 5.3.3.4 SRS time mask
      • 5.3.4 功率控制(Power control)
        • 5.3.4.1 概述
        • 5.3.4.2 绝对功率容限(Absolute power tolerance)
        • 5.3.4.3 相对功率容限(Relative power tolerance)
        • 5.3.4.4 聚集功率容限(Aggregate power tolerance)
    • 5.4 传输信号质量(Transmit signal quality)
      • 5.4.1 频率误差(Frequency error)
      • 5.4.2 调制传输质量(Transmit modulation quality)
      • 5.4.3 误差矢量幅度(Error Vector Magnitude)
      • 5.4.4 带内辐射(In-band emissions)
      • 5.4.5 EVM均衡器频谱平坦性(EVM equalizer spectrum flatness)
    • 5.5 输出射频频谱发射(Output RF spectrum emissions)
      • 5.5.1 占用带宽(Occupied bandwidth)
      • 5.5.2 带外辐射(Out of band emission)
        • 5.5.2.1 光谱发射面具(Spectrum emission mask)
        • 5.5.2.2 NR通用光谱发射掩模(NR General spectrum emission mask)
        • 5.5.2.3 附加光谱发射掩模(Additional spectrum emission mask)
        • 5.5.2.4 相邻信道漏泄比(Adjacent channel leakage ratio)
        • 5.5.2.5 NR ACLR
        • 5.5.2.6 UTRA ACLR
      • 5.5.3 杂散发射(Spurious emissions)
        • 5.5.3.1 最低要求(Minimum requirements)
      • 5.5.4 发射互调(Transmit intermodulation)
  • 6.接收机特性(Receiver characteristics)
    • 6.1 概述
    • 6.2 参考灵敏度功率电平(Reference sensitivity power level)
    • 6.3 最大输入电平(Maximum input level)
    • 6.4 相邻信道选择性(Adjacent Channel Selectivity(ACS))
    • 6.5 阻塞特性(Blocking characteristics)
      • 6.5.1 带内阻塞(Inband Blocking)
      • 6.5.2 带外阻塞(Out of Band Blocking)
      • 6.5.3 窄带阻塞(Narrow Band Blocking)
    • 6.6 杂散响应(Spurious response)
    • 6.7 互调特性(Intermodulation characteristics)
      • 6.7.1 宽频带互调(Wide band Intermodulation)

1.范围

本文件规定了NR用户设备(UE)在频率范围为1时的最低射频特性[和最低性能要求]。

2.定义、符号和缩写

3.概述

4.操作频带和信道布置(Operating bands and channel arrangement)

4.1 概述

信道安排是基于本规范中定义的操作频带和信道带宽。其他操作频带和信道带宽可能会考虑在未来的版本。
在许多情况下,整个RF规范的要求是针对不同的频率范围(FR)分别定义的。根据本规范的版本,NR可以操作的频率范围如下:

Frequency range designation Corresponding frequency range
FR1 450 MHz – 6000 MHz
FR2 24250 MHz – 52600 MHz

5.发射机特性(Transmitter characteristics)

5.1 概述

除非另有说明,否则发射机特性是在带有单个或多个发射天线的UE天线连接器处指定的。对于只有积分天线的UE,假设一个增益为0 dBi的参考天线。

5.2 发射机功率(Transmitter power)

5.2.1 UE最大输出功率(UE maximum output power)

除非另有说明,以下UE功率类定义NR载波信道带宽内的任何传输带宽的最大输出功率。测量周期至少为一分帧(1ms)。如果一个UE支持的功率类与带的默认功率类不同,且支持的功率类支持的最大输出功率高于默认功率类:
a.频带是TDD频带,并且在无线电帧中使用50%或更多的插槽进行UL传输
b.IE P-Max定义在TS 38.331 没有提供
c.IE P-Max定义在TS 38.331,并将其设置为默认power类的最大输出功率或更低
d.将默认电源类的所有要求应用于支持的电源类
e.在TS 38.331,并将其设置为高于默认power类的最大输出功率的值,应用支持的电源类的所有需求,并设置已配置的传输电源类

5.2.2 UE最大输出功率降低(UE maximum output power reduction)

由于高阶调制和传输带宽配置,UE可以降低最大输出功率。对于UE功率等级3,允许的最大功率降低(MPR)定义如下:

Modulation MPR (dB) MPR (dB)
Modulation Outer RB allocations Inner RB allocations
DFT-s-OFDM PI/2 BPSK ≤ TBD ≤ TBD
DFT-s-OFDM QPSK ≤ TBD ≤ TBD
DFT-s-OFDM 16 QAM ≤ TBD ≤ TBD
DFT-s-OFDM 64 QAM ≤ TBD ≤ TBD
DFT-s-OFDM 256 QAM ≤ TBD ≤ TBD
CP-OFDM QPSK ≤ TBD ≤ TBD
CP-OFDM 16 QAM ≤ TBD ≤ TBD
CP-OFDM 64 QAM ≤ TBD ≤ TBD
CP-OFDM 256 QAM ≤ TBD ≤ TBD

这里定义了以下参数来指定外部和内部RB分配的有效RB分配范围:
LCRBmax 为给定信道带宽和子载波间距下,从频谱利用率得到的最大RB数。
RBstartLow = LCRB/2 四舍五入到下一个整数,底数为1
RBstartHigh = LCRBmax – RBstartLow – LCRB
其中,内部RB分配范围指定如下:对于所有LCRB≤LCRBmax/2四舍五入到下一个整数的所有LCRB≤LCRBmax/2,内部RB分配距离最大RB分配的每条边均为LCRB/2。
RBstartInner : valid RBstart values for Inner RB allocations
For LCRB ≤ LCRBmax/2 rounded up to the next integer, RBstartLow ≤ RBstartInner ≤ RBstartHigh

5.2.3 UE额外最大输出功率降低(UE additional maximum output power reduction)

额外的发射要求可以由网络发出信号,而网络信令值则由场附加频谱发射表示。为了满足这些额外的要求,对于指定的最大输出功率,允许额外的最大功率降低(A-MPR)。

5.3 输出功率动态(Output power dynamics)

5.3.1 最小输出功率(Minimum output power)

定义UE的最小控制输出功率为。当功率设置为最小值时,信道带宽中的功率为所有传输带宽配置(资源块)。

Channel bandwidth / Minimum output power / Measurement bandwidth 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 25 MHz 40 MHz 50 MHz 60 MHz 80 MHz 100 MHz
Minimum output power (dBm) -40 -40 -40 -40 -39 -37 -36 -35.2 -34 -33

5.3.2 发射截止功率(Transmit OFF power)

发射截止功率定义为发射机关闭时信道带宽内的平均功率。当UE不允许发射或UE不发射子帧时,发射机被认为是关闭的。在DTX和测量间隔期间,发射机是不考虑关闭的。

Channel bandwidth(MHz) Transmit OFF power(dBm)
5 -50
10 -50
15 -50
20 -50
25 -50
40 -50
50 -50
60 -50
80 -50
100 -50

5.3.3 发射开/关时间掩码(Transmit ON/OFF time mask)

5.3.3.1 概述

传输[功率]时间掩模定义了允许的暂态周期
–发射电源和发射电源符号(发射开/关)之间
–在连续的ON-power传输之间

5.3.3.2 通用ON/OFF时间掩码

通用开/关时间掩模定义了发射开关电源之间允许的暂态时间和发射开关电源之间允许的暂态时间

5.3.3.3 边界传输功率时间掩码(Transmit power time mask for slot and [mini-slot] boundaries)

[槽和小槽边界的传输功率时间掩模定义了槽和小槽推送传输之间允许的瞬态时间。

5.3.3.4 SRS time mask

对于[独立的]映射到一个OFDM符号的SRS传输,ON功率定义为符号持续时间(不包括任何瞬态周期)内的平均功率[…],为[独立的]SRS传输映射到两个OFDM符号[…]

5.3.4 功率控制(Power control)

5.3.4.1 概述

功率控制精度的要求适用于一般情况。

5.3.4.2 绝对功率容限(Absolute power tolerance)

绝对功率容限是指UE发射机在传输间隙大于TBD的连续传输或非连续传输开始时,将其初始输出功率设置为第一个[子帧]的特定值的能力。

5.3.4.3 相对功率容限(Relative power tolerance)

相对功率容限是指UE发射机在目标[子帧]内的输出功率相对于最近传输的参考[子帧]功率的能力,前提是这些子帧之间的传输间隙为TBD。

5.3.4.4 聚集功率容限(Aggregate power tolerance)

总功率控制公差是UE发射机在TBD内的非连续传输期间响应[0 dB]关于第一个UE传输的命令并保持所有其他功率控制参数[如38.213中所述]不变的能力。

5.4 传输信号质量(Transmit signal quality)

5.4.1 频率误差(Frequency error)

与从NR节点B接收到的载波频率相比,在[TBD]期间观察到的UE调制载波频率应精确到±0.1 PPM以内。

5.4.2 调制传输质量(Transmit modulation quality)

传输调制质量定义了来自UE的预期信道内RF传输的调制质量。发射调制质量具体为:
–分配的资源块的错误向量大小(EVM)
–EVM均衡器光谱平坦度由EVM测量过程产生的均衡器系数推导而成
–载波泄漏
–未分配RB的带内排放

5.4.3 误差矢量幅度(Error Vector Magnitude)

误差矢量大小是测量参考波形和测量波形之间的差异。这个差值称为误差向量。在计算EVM之前,通过采样定时偏移和射频频率偏移对测量波形进行校正。然后在计算EVM之前,需要从测量波形中去除载波泄漏。通过选择Tx链的绝对相位和绝对振幅,进一步对测量波形进行修改。EVM结果在前端IDFT之后定义为平均误差向量功率与平均参考功率之比的平方根,以%表示。
时间域内的基本EVM测量间隔是PRACH的一个前导序列和时间域内的PUCCH和PUSCH的一个插槽。当推或折叠传输槽由于与SRS的多路复用而缩短时,EVM测量间隔相应地减少一个符号。当插槽间的平均功率、调制或分配发生变化时,推/挤EVM测量间隔也会减小。

5.4.4 带内辐射(In-band emissions)

带内辐射定义为12个子载波的平均发射,是分配的UL传输带宽边缘处的RB偏移量的函数。带内发射是指未分配RB中的UE输出功率与分配RB中的UE输出功率之比。
基本的带内辐射测量间隔是在时域的一个狭槽上定义的,但是,当带内辐射测量的平均值超过10个子帧时,则应用最小要求。当推或折叠传输槽由于与SRS的多路复用而缩短时,带内发射测量间隔相应地减少一个或多个符号。

5.4.5 EVM均衡器频谱平坦性(EVM equalizer spectrum flatness)

在EVM测量过程中应用的零强迫均衡器校正必须满足EVM测量有效的光谱平整度要求。EVM均衡器频谱平坦度定义为均衡器系数(dB)在分配上行链路块上的最大峰间纹波(peak-to-peak ripple)。基本测量间隔与EVM相同。

5.5 输出射频频谱发射(Output RF spectrum emissions)

5.5.1 占用带宽(Occupied bandwidth)

所占用的带宽被定义为在所分配的信道上包含传输频谱总集成平均功率的99%的带宽。

5.5.2 带外辐射(Out of band emission)

带外发射是指由于调制过程和发射机中的非线性而产生的、直接超出指定信道带宽的、不需要的发射,但不包括杂散发射。这个带外发射极限是根据一个频谱发射掩模和一个相邻的信道泄漏功率比来规定的。为了提高测量精度、灵敏度和效率,分辨率带宽可以小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时,将测量结果在测量带宽上进行积分,得到测量带宽的等效噪声带宽。

5.5.2.1 光谱发射面具(Spectrum emission mask)

光谱发射问题适用于频率的面具(ΔfOOB)从边缘的NR信道分配带宽。频率大于(ΔfOOB)分单元6.5.3适用的虚假的需求。

5.5.2.2 NR通用光谱发射掩模(NR General spectrum emission mask)

对于指定的信道带宽,任何UE发射的功率都不应超过规定的水平。

5.5.2.3 附加光谱发射掩模(Additional spectrum emission mask)

额外的频谱发射要求由网络发出信号,网络信令值由场附加频谱发射表示。

5.5.2.4 相邻信道漏泄比(Adjacent channel leakage ratio)

相邻信道泄漏功率比(ACLR)是指定信道频率上的滤波平均功率与相邻信道频率上的滤波平均功率的比值。

5.5.2.5 NR ACLR

NR相邻通道漏电功率比(NRACLR)是在额定通道间隔下NR通道频率上的滤波平均功率与NR相邻通道频率上的滤波平均功率之比。

5.5.2.6 UTRA ACLR

UTRA相邻通道泄漏功率比(UTRA ACLR)是分配给NR通道频率的滤波平均功率与相邻UTRA通道频率的滤波平均功率之比。UTRA ACLR用于第一个相邻UTRA通道(UTRA ACLR1),其中心频率为来自NR通道边缘的±2.5 MHz,用于第二个相邻UTRA通道(UTRA ACLR2),其中心频率为来自NR通道边缘的±7.5 MHz。

5.5.3 杂散发射(Spurious emissions)

杂散排放是指由不必要的发射机效应(如谐波排放、寄生排放、互调产品和变频产品)引起的排放,除非另有说明,否则不包括在频带之外的排放。杂散排放限值是根据一般要求规定的,符合sm329和NR的工作频带要求,以解决UE共存问题。
为了提高测量精度、灵敏度和效率,分辨率带宽可以小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时,将测量结果在测量带宽上进行积分,得到测量带宽的等效噪声带宽。

5.5.3.1 最低要求(Minimum requirements)

对于每个频率范围边缘的测量条件,每个频率范围内测量位置的最低频率应设置在频率范围的最低边界加上MBW/2。每个频率范围内测量位置的最高频率应设置在频率范围- MBW/2的最高边界处。MBW表示为受保护频带定义的测量带宽。

Channel bandwidth OOB boundary FOOB (MHz)
BWChannel BWChannel + 5
Frequency Range Maximum Level Measurement bandwidth NOTE
9 kHz <= f < 150 kHz -36 dBm 1 kHz
150 kHz <= f < 30 MHz -36 dBm 10 kHz
30 MHz <= f < 1000 MHz -36 dBm 100 kHz
1 GHz <= f < 12.75 GHz -30 dBm 1 MHz
12.75 GHz ≤ f < 5th GHz -30 dBm 1 MHz 1
12.75 GHz < f < 26 GHz -30 dBm 1 MHz 2

NOTE 1:Applies for Band that the upper frequency edge of the UL Band more than [2.69] GHz
NOTE 2:Applies for Band that the upper frequency edge of the UL Band more than [5.2] GHz

5.5.4 发射互调(Transmit intermodulation)

发射互调性能是对发射机抑制信号在其非线性元件中产生的能力的一种测量,这种信号的产生是由于所需要的信号和通过天线到达发射机的干扰信号的存在引起的

6.接收机特性(Receiver characteristics)

6.1 概述

接收机特性在UE的天线连接器上指定。对于只有一个积分天线的UE(s),假设每个天线端口都有一个增益为0 dBi的参考天线。在假设有0 dBi增益天线的情况下,可将这些功率级转换为场强要求,从而考虑具有积分天线的UE。对于具有多个接收天线连接器的UEs,如果使用多个接收天线连接器(分集),则应在每个接收天线端口上应用相同的干扰信号。

6.2 参考灵敏度功率电平(Reference sensitivity power level)

参考灵敏度功率电平REFSENS是应用于所有UE类别的UE天线每个端口的最小平均功率,在该端口上的吞吐量应满足或超过指定的参考测量通道的要求。

6.3 最大输入电平(Maximum input level)

最大输入电平定义为UE天线端口接收到的最大平均功率,在该端口指定的相对吞吐量应满足或超过指定的参考测量通道的最小要求。

6.4 相邻信道选择性(Adjacent Channel Selectivity(ACS))

相邻信道选择性(ACS)是在相邻信道信号位于指定信道中心频率的给定频率偏移的情况下,接收机在其指定信道频率处接收NR信号的能力的度量。ACS是指定信道频率上接收滤波器衰减与相邻信道上接收滤波器衰减的比值。

6.5 阻塞特性(Blocking characteristics)

阻塞特性是衡量接收机收到想要的能力分配信道频率的信号的存在一个不必要的干扰频率以外的杂散响应或相邻的通道,如果没有这种不必要的输入信号造成接收机的性能退化超出指定的限制。

6.5.1 带内阻塞(Inband Blocking)

带内阻塞(IBB)被定义为一个不必要的干扰信号到问题得到带或陷入一个偏移量区域

6.5.2 带外阻塞(Out of Band Blocking)

带外阻塞被定义为一个不受欢迎的连续波干扰信号下降抵消问题接收频带外的区域

6.5.3 窄带阻塞(Narrow Band Blocking)

这一要求是测量在不需要的窄带连续波干涉仪存在的频率下,接收机在其指定的信道频率上接收NR信号的能力,该频率小于标称信道间隔。

6.6 杂散响应(Spurious response)

杂散响应的测量接收机的能力获得想要的信号分配信道频率不超过给定的退化由于存在一个不受欢迎的连续波干扰信号在任何其他频率响应即获得的带屏蔽的极限分条款中指定土壤质素不满足。

6.7 互调特性(Intermodulation characteristics)

互调响应抑制是在存在两个或两个以上的干扰信号的情况下,接收机在其指定的信道频率上接收所需信号的能力的一种度量,这些干扰信号与所需信号具有特定的频率关系。

6.7.1 宽频带互调(Wide band Intermodulation)

利用连续波载波和调制NR信号分别定义宽带互调需求为干扰素1和干扰素2。

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    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. LeetCode 热题 100 题解(二):双指针部分(2)| 滑动窗口部分(1)

    题目四&#xff1a;接雨水&#xff08;No. 43&#xff09; 题目链接&#xff1a;https://leetcode.cn/problems/trapping-rain-water/description/?envTypestudy-plan-v2&envIdtop-100-liked 难度&#xff1a;困难 给定 n 个非负整数表示每个宽度为 1 的柱子的高度图&am…...

    2024/5/1 10:20:40
  4. Verilog基础【二】

    3.1 Verilog 连续赋值 关键词&#xff1a;assign&#xff0c; 全加器 连续赋值语句是 Verilog 数据流建模的基本语句&#xff0c;用于对 wire 型变量进行赋值。&#xff1a; assign LHS_target RHS_expression &#xff1b;LHS&#xff08;left hand side&#xff09;…...

    2024/5/1 5:48:25
  5. 嵌入式硬件中常见的面试问题与实现

    1 01 请列举您知道的电阻、电容、电感品牌(最好包括国内、国外品牌) ▶电阻 美国:AVX、VISHAY威世 日本:KOA兴亚、Kyocera京瓷、muRata村田、Panasonic松下、ROHM罗姆、susumu、TDK 台湾:LIZ丽智、PHYCOM飞元、RALEC旺诠、ROYALOHM厚生、SUPEROHM美隆、TA-I大毅、TMT…...

    2024/5/2 2:32:41
  6. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/1 17:30:59
  7. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/5/2 16:16:39
  8. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/29 2:29:43
  9. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/5/2 9:28:15
  10. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/27 17:58:04
  11. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/27 14:22:49
  12. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/28 1:28:33
  13. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/30 9:43:09
  14. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/27 17:59:30
  15. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/2 15:04:34
  16. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/28 1:34:08
  17. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/26 19:03:37
  18. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/29 20:46:55
  19. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/30 22:21:04
  20. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/1 4:32:01
  21. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/27 23:24:42
  22. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/28 5:48:52
  23. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/30 9:42:22
  24. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/2 9:07:46
  25. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/30 9:42:49
  26. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  27. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  28. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  29. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  30. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  31. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  32. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  33. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  34. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  35. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  36. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  38. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  39. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  40. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  41. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  42. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  43. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  44. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  45. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57