OTA Chamber的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

國立臺灣大學 海洋研究所 魏志潾、曾庸哲所指導 梁卓景的 淺海熱泉烏龜怪方蟹的行為模式與微生物特徵 (2021),提出OTA Chamber關鍵因素是什麼,來自於烏龜怪方蟹、龜山島、淺海熱泉、環境選擇、菌相分析、細菌農場。

而第二篇論文景文科技大學 電腦與通訊系碩士班 陳一鋒所指導 翁仲辰的 AIO PC無線通訊系統之載台雜訊防治技術應用分析 (2020),提出因為有 AIO、載台雜訊、接收靈敏度、吞吐量的重點而找出了 OTA Chamber的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了OTA Chamber,大家也想知道這些:

淺海熱泉烏龜怪方蟹的行為模式與微生物特徵

為了解決OTA Chamber的問題,作者梁卓景 這樣論述:

台灣龜山島週邊海域有著世界罕見的淺海熱泉系統,泉口噴發著含有硫化氫的熱液。由於硫化氫會抑制生物的呼吸作用,對生物來說具有高度毒性。因此,高硫的極端條件,使龜山島的淺海熱泉系統呈現低度的生物多樣性。烏龜怪方蟹是淺海熱泉系統中的優勢種生物,其密度可達每平方公尺約有364隻。過去的研究指出:烏龜怪方蟹會受到含硫沉積物所吸引;此外,烏龜怪方蟹在淺海熱泉系統中的空間分佈數量,在不同月份間亦有差異。然而,目前並無研究文獻指出環境硫化物含量與烏龜怪方蟹空間偏好之關聯。因此,本研究運用行為實驗,探討來自不同季節的烏龜怪方蟹,對高硫環境的偏好程度。此外,亦針對烏龜怪方蟹的鰓組織及殼表進行菌相分析,以求瞭解菌相

組成對於烏龜怪方蟹生存於熱泉環境的可能關聯性。 在動物行為模式實驗部分,本研究在一長方形缸兩端分別加入已滅菌海水(C區)及含硫海水(S區),紀錄烏龜怪方蟹在裝置中5分鐘內的移動路徑,並針對在兩類海水間的初次和最終選擇、進入兩類海水區域的次數和累積逗留時間、以及相對位置等面向進行分析。實驗整體結果顯示:來自不同季節的烏龜怪方蟹,並無對高硫區域產生顯著的偏好性。此外,在動物組織的菌相分析方面,本研究針對二月與五月份烏龜怪方蟹的第五片鰓和殼表,進行DNA萃取與16s rRNA序列分析,結果顯示:鰓組織與殼表的微生物群落結構不同,但兩者同樣是以Campylobacteria為優勢種,次優勢種Ga

mmaproteobacteria在鰓上豐度相對偏高。推測烏龜怪方蟹能藉Campylobacteria與Gammaproteobacteria對硫化合物的氧化能力,將高毒性硫化合物氧化成低毒性硫化合物,這樣的菌相組成,可能有助於生存於高硫環境下的烏龜怪方蟹進行解毒機制。此外,烏龜怪方蟹殼表擁有豐富的Alphaproteobacteria,此類細菌能藉由不產氧的光合作用進行固碳,因此我們推測:殼表的菌群可能成為同伴的食物來源,進而吸引烏龜怪方蟹高密度地群居在淺海熱泉系統中。

AIO PC無線通訊系統之載台雜訊防治技術應用分析

為了解決OTA Chamber的問題,作者翁仲辰 這樣論述:

  本論文的研究主軸是探討載台雜訊(Platform Noise)對無線接收靈敏度(Receiving Sensitivity)劣化問題,為確保終端消費者無線體驗UE (User Experience)良好,「制定合理的雜訊目標」及「準確量測與驗證」,透過頻譜分析儀(Spectrum Analyzer)與探測器(Probe)找到雜訊來源進行雜訊的防治,並在全電波暗室(Fully Anechoic Chamber)內透過OTA(Over the Air)的方式量測Wi-Fi吞吐量以確保能達成Wi-Fi吞吐量目標值之目的。本論文以AIO PC (All-in-One Personal Compu

ter) 產品開發實作為例,針對載台雜訊的抑制與Wi-Fi吞吐量測試結果作分析與討論。