Основные техники окрашивания.
Основные техники окрашивания.
Вход
Регистрация
Корзина
Profhairs.ru
Обучающие книги и видео
Книги
Техники окрашивания и укладки от LONDA Professional
Революция цвета: Стойкая крем-краска Londa Profesional
ШАГ ЗА ШАГОМ
Шаг 1. Разделите волосы крестом на 4 секции по пробору от центра лба к затылку и от уха до уха. | ||
Шаг 2. Нанесите красящую массу на крестообразный пробор. | ||
Шаг 3. Начните с затылочной зоны головы. Отделите с левой стороны диагональную секцию шириной 1-2 см. На неё или на отросшую часть волос нанесите 1-2 см красящей смеси с обеих сторон пробора. Проработайте эту секцию, продвигаясь к затылку. Повторите те же действия с правой стороны зоны. | ||
Шаг 4. Продолжайте нанесение на фронтальной зоне по направлению к краевой линии роста волос. Окрашенные пряди отводите от лица за макушку. | ||
Шаг 5. В конце нанесите красящую смесь на краевую линию роста волос и удалите остатки краски с кожи. |
Революция цвета: Интенсивное тонирование Londa Profesional
ШАГ ЗА ШАГОМ
Шаг 1. Разделите волосы на 3 секции. Пробор должен проходить по центру головы от краевой линии роста волос у лба до самой высокой точки макушки и от уха до уха, образуя букву Т. | |
Шаг 2. Начиная с задней части пробора от уха до уха нанесите 3-5 см красящей смеси на корни, используя аппликатор. | |
Шаг 3. Начните наносить 3-5 см красящей смеси на затылочной части. Проработайте сначала горизонтальными проборами правую сторону зоны. Затем нанесите красящую смесь вертикальными проборами до конца затылочной зоны. | |
Шаг 4. На центральной зоне нанесите 3-5 см красящей смеси на обе стороны. | |
Шаг 5. Начиная с правой фронтальной секции, выделите диагональную прядь на макушке и нанесите 3-5 см красящей смеси на корни. Продвигайтесь диагональными проборами от краевой линии роста волос. Повторите то же с левой стороны. Окрашенные пряди отводите от лица за макушку. | |
Шаг 6. Вернитесь к затылочной части головы и, используя то же разделение на секции, нанесите красящую смесь по длине и на концы волос. | |
Шаг 7. Повторите то же самое на фронтальной части головы, пока все волосы не будут окрашены. В завершение нанесите красящую смесь на краевую линию роста волос и удалите остатки краски с кожи. |
booksarrow-right2arrow-left2circle-up
Процесс окрашивания . ..
Основные техники окрашивания.
Исследуем бесконечны…
Список книг
К оглавлению
Интернет-магазин Professional © 2022
Все права защищены
www.profhairs.ru
Широкий выбор инструментов, аксессуаров и принадлежностей для воплощения
самых изысканных и необычных идей по созданию Вашего образа и стиля.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта.
Подробную информацию вы найдете в
Политика в отношении cookie-файлов.
Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с условиями использования
cookie-файлов.
Понятно
Что такое зональное кондиционирование?
Возможно, вы слышали, как люди говорили о зональном кондиционировании воздуха или зональном канальном кондиционировании воздуха, и задавались вопросом, что это такое и как оно работает. Во-первых, полезно знать основы о том, что такое кондиционирование воздуха, и особенно о канальном кондиционировании воздуха. Следующим шагом является изучение мира зональных систем кондиционирования воздуха.
Возможно, вы находитесь на рынке, чтобы купить новый домашний кондиционер, и что нужно знать, подходит ли вам зональный контроллер кондиционирования воздуха. В качестве альтернативы, возможно, у вас уже есть существующая система кондиционирования воздуха, и вы планируете добавить зоны к канальному кондиционированию воздуха.
Вы также можете быть на стадии планирования коммерческой установки ОВКВ и изучаете зональную систему кондиционирования воздуха для здания. Необходимость зонирования во многом будет зависеть от деловой активности и планировки рабочего пространства.
Какие бы вопросы и любопытства у вас ни возникали по поводу зонирования кондиционеров, мы надеемся предоставить некоторую базовую информацию, которая поможет информировать и направлять любой процесс принятия решений.
Что такое зонирование кондиционирования воздуха?
Зонирование кондиционирования воздуха заключается в разделении здания на отдельные участки (т. е. зоны). Каждая зона будет иметь некоторую степень индивидуального климат-контроля. Это может включать в себя включение/выключение, расход воздуха и/или температуру.
Зонирование переменного тока может происходить в доме, офисе или любом другом закрытом строении. Обычно он встроен в канальный кондиционер, хотя может быть частью центральной системы кондиционирования воздуха с некоторыми ограничениями.
Установка зонального контроллера кондиционирования воздуха повышает комфорт для жителей здания. Он также повышает энергоэффективность системы кондиционирования воздуха, к которой он подключен.
На рынке представлен широкий выбор многозонных кондиционеров, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. iZone, MyAir, AirTouch, ZoneMaster и Siemens Control Systems — некоторые распространенные системы зонирования на рынке.
Кондиционеры некоторых марок также предоставляют возможность управления зонами. Примеры включают Daikin Zone Controller, Fujitsu Zone Control Interface или Brivis Zone Plus.
Диапазон возможностей канальных систем зонирования очень широк. Сенсорные дисплеи, индивидуальные датчики температуры, таймеры, датчики движения, Wi-Fi и интеграция с системами умного дома — вот лишь некоторые из вариантов. Дополнительные функции обычно предоставляются за дополнительную плату. Однако некоторые из дополнительных функций могут помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
Как зонировать кондиционирование воздуха
Существует множество способов зонирования кондиционирования воздуха в зависимости от самого здания, планировки, использования, конкретных требований и личных предпочтений. Точно так же, как выбор марки кондиционера, бренд системы зонирования и соответствующий настенный контроллер требуют тщательного рассмотрения, чтобы найти лучший вариант для вас.
Зональный контроллер Daikin
Проводной зональный контроллер Daikin является одним из самых, если не самым популярным брендом зональных контроллеров для кондиционеров. Он основан на новейших японских технологиях, как и весь модельный ряд Daikin.
Основные характеристики:
- Простой в использовании зональный контроллер с сенсорной панелью.
- Подходит для 8 зон (возможность 4-зонного или 8-зонного контроллера канального кондиционера).
- Включение/выключение зоны управления.
- Светодиодные лампы для индикации состояния каждой зоны.
- Дополнительные дополнительные датчики температуры для изменения температуры при обнаружении.
- Программируемый таймер.
- Напоминание об очистке фильтра.
- Опциональная функция Airbase Wi-Fi (позволяет дистанционное управление через смартфон или планшет).
- Совместим с канальными кондиционерами Daikin (например, FDYQ, FDYA, FDYQN, FDYAN).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Брошюрой зонального контроллера Daikin .
Зональный контроллер Siemens
Диапазон систем управления Siemens варьируется от полномасштабной автоматизации коммерческих зданий и управления HVAC до базового зонального управления домашними кондиционерами.
В более широком масштабе Siemens предлагает Desigo (управление крупными зданиями), Synco (управление малыми и средними зданиями) и GAMMA (многогранное интеллектуальное управление) как одни из лучших систем зонирования HVAC на рынке.
Компания «Сименс» предлагает инновационные решения для зонирования жилых помещений для стандартных канальных систем кондиционирования воздуха.
Управление домашней зоной (HZC)
Серия HZC позволяет контролировать поток воздуха в разных комнатах. Он имеет простой в использовании настенный контроллер с кнопками включения/выключения и светодиодной подсветкой состояния. Предназначен для простого зонирования до 8 зон.
Основные характеристики:
- Простой в использовании зональный контроллер с сенсорной панелью.
- Подходит для 2-8 зон.
- Светодиодные лампы для индикации состояния зоны.
- Простая конструкция и простая установка (требуется только 1 кабель на стене).
- Быстроразъемные низковольтные разъемы RJ12 (для установки не требуется электрик).
- Автоматическая защита от перегрузки по току с индикатором неисправности.
- Функция автоматического разлива для защиты системы кондиционирования (гарантия того, что по крайней мере 1 зона всегда открыта).
- Может использоваться вместе с сенсорным экраном серии HTC (см. ниже).
Серия домашних сенсорных контроллеров (HTC)
Серия HTC также позволяет управлять воздухом в помещениях. Тем не менее, он поставляется с настенным контроллером с сенсорным экраном и может контролировать до 16 зон.
Основные характеристики:
- Зональный контроллер с большим цветным сенсорным ЖК-экраном.
- Подходит для 16 зон.
- Возможна регулировка открытия регулируемой зоны (ограничить поток воздуха в открытую зону).
- Быстроразъемные низковольтные разъемы RJ12 (для установки не требуется электрик).
- Автоматическая защита от перегрузки по току с индикатором неисправности.
- Функция автоматического разлива для защиты системы кондиционирования (гарантия того, что по крайней мере 1 зона всегда открыта).
- Возможность использования второго сенсорного экрана для управления всеми зонами.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой Siemens Zone Controller.
AirTouch и зональный контроллер ZoneMaster
AirTouch предлагает широкий выбор зональных контроллеров кондиционирования воздуха, подходящих как для коммерческих, так и для жилых помещений. От простого управления зонами до систем «умный дом» — каждый найдет что-то для себя.
Их системы делятся на зональные системы Polyaire ZoneMaster и системы управления AirTouch. Это деление основано на различном оборудовании, используемом для каждого варианта.
ZoneSwitch
Система зонального управления ZoneSwitch представляет собой простое в использовании дополнение начального уровня для зонирования вашего домашнего или офисного кондиционера.
Основные характеристики:
- Простой в использовании зональный контроллер с сенсорной панелью.
- Подходит для 1-6 зон.
- Светодиодные лампы для индикации состояния зоны.
- Простой дизайн и простая установка.
- Зона разлива для защиты системы кондиционирования (гарантия того, что по крайней мере 1 зона всегда открыта).
- Возможность установки двух тачпадов.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой ZoneSwitch Zone Controller.
ZoneTouch
Зональная система ZoneTouch представляет собой следующий уровень в линейке контроллеров ZoneMaster с сенсорным дисплеем и другими функциями.
Основные характеристики:
- Все основные функции ZoneSwitch, а также:
- 4-дюймовый сенсорный контроллер с цветным HD-дисплеем.
- Подходит для 16 зон.
- Управление потоком воздуха с шагом 10 %.
- Функция Turbo Zone для направления большего количества воздуха в зону при необходимости (например, при большом скоплении людей).
- Программируемый таймер.
- Напоминание о периодическом обслуживании.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой ZoneTouch Zone Controller.
AirTouch 2
AirTouch 2 поднимает управление зонированием на новый уровень и является началом линейки AirTouch. Благодаря управлению по Wi-Fi и расширенным возможностям интеграции это отличный вариант для среднего класса.
Основные характеристики:
- Все основные функции ZoneTouch, а также:
- Функция Wi-Fi (позволяет удаленное управление через смартфон или планшет).
- Оповещения о температуре доступны для смартфона, когда он отсутствует (режим «Нет дома»).
- Может управлять 2 отдельными блоками переменного тока с 1 сенсорного экрана.
- Может быть интегрирован с системами автоматизации умного дома (включая Google Assistant и Amazon Alexa).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой о контроллере AirTouch 2 Zone.
AirTouch 2 Plus
Контроллер AirTouch 2 Plus очень похож на базовую модель, но имеет больший размер экрана и более точное управление.
Основные характеристики:
- Все функции Air Touch 2 плюс:
- Большой 7-дюймовый дисплей.
- Управление воздушным потоком с шагом 5 %
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой о контроллере зоны AirTouch 2 Plus.
AirTouch 4
Четырехзонная система управления AirTouch является лучшей в этой линейке. Опция индивидуальных датчиков температуры повышает управляемость и энергоэффективность системы. Также доступны дополнительные функции и интеграции.
Основные характеристики:
- Все функции Air Touch 2 Plus плюс:
- Опция датчиков индивидуального контроля температуры (ITC).
- Функция блокировки от детей.
- Может управлять 4 отдельными блоками переменного тока с 1 сенсорного экрана.
- Совместимость с другими системами домашней автоматизации.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой AirTouch 4 Zone Control.
Контроллер зоны кондиционирования воздуха Advantage
MyAir — самый известный контроллер зоны кондиционирования воздуха от Advantage Air. Он популярен отчасти благодаря умной рекламе и использованию знакомых лиц в своих рекламных акциях.
Основные характеристики:
- Зональный контроллер с 8-дюймовым сенсорным экраном (возможность обновления до 10-дюймового планшета).
- Подходит для 10 зон.
- Функция Wi-Fi (позволяет дистанционное управление через смартфон или планшет).
- Управление воздушным потоком с шагом 5%.
- Опция датчиков индивидуального контроля температуры (ITC).
- Программируемый таймер.
- Опция датчиков движения.
- Может управлять 4 отдельными блоками переменного тока с 1 сенсорного экрана.
- Может быть интегрирован с системой умного дома MyPlace компании Advantage Air.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой MyAir Zone Controller.
iZone
iZone — это первоклассная многофункциональная энергосберегающая система зонального кондиционирования воздуха. Канальное зональное управление находится в своей собственной лиге, а также имеет возможность интеграции с полной домашней интеллектуальной системой.
Основные характеристики:
- Зональный контроллер с сенсорным экраном (доступны разные размеры).
- Стандартно до 8 зон с возможностью расширения до 14 зон.
- Функция Wi-Fi (позволяет дистанционное управление через смартфон или планшет).
- Стандартные датчики индивидуального контроля температуры (ITC).
- Автоматическая регулировка потока воздуха с шагом 5 %.
- Контроль температуры с шагом 0,5 градуса.
- Опция интеллектуального датчика перемещения.
- Встроенный байпас возвратного воздуха (энергоэффективный и с дополнительной защитой от переменного тока).
- Программируемый таймер (расписание и сон).
- Предупреждения об обслуживании/очистке с настраиваемой частотой.
- Контроль мощности
- Опция контроля качества воздуха (с Nexus+).
- Дополнительные фильтры iPure для более чистого воздуха.
- Более толстая изоляция компонентов (меньшая теплопередача, большая энергоэффективность).
- 10-летняя гарантия на все компоненты.
- Может быть интегрирован с системами автоматизации умного дома (включая Google Home).
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с брошюрой о контроллере зоны iZone.
Зональное кондиционирование воздуха — это более энергоэффективный и контролируемый метод обогрева или охлаждения дома, рабочего места или другого внутреннего пространства по сравнению с беззонными системами кондиционирования воздуха. Прошли те дни, когда вся система должна была быть включена или выключена, без каких-либо промежуточных изменений.
На рынке представлен широкий ассортимент зональных контроллеров кондиционирования воздуха с функциями, характерными для каждой марки и ценовой категории. Мы выделили некоторые из популярных вариантов, но есть еще много доступных.
Исследование полезно при поиске инвестиций в зональное управление или новую зональную канальную систему отопления и охлаждения. Это включает в себя общение с экспертами в этой области и работу с ними, чтобы найти подходящий вариант для вас.
Если мы сможем ответить на какие-либо вопросы о зональном кондиционировании или помочь найти подходящее решение для вашего дома или бизнеса, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
се-31-40
се-31-40
Технические сессии
Сессия 31: Моделирование распространения III
Председатель сессии: Вернер Мор, Siemens AG, Германия
31-1 Экспериментальная характеристика DOA на базовой станции в сельской и городской местности
П. Пажуско, Франция Telecom CNET, Бельфор, Франция
31-2 Боковое полное трехмерное и вертикальное распространение в микроячейках и меньших ячейках
Карим Ризк, Рейнальдо Валенсуэла, Bell Laboratories, Холмдел, США
31-3 Статистическая модель широкополосного распространения для интеллектуальных антенных систем
Манучехр Махмуди, Эльвино Соуза, Университет Торонто, Торонто, Канада
31-4 Влияние модели потерь в тракте на проектирование систем CDMA для микроячеек шоссе
Генри Л. Бертони, Seungwook Min, Политехнический университет, Нью-Йорк, США
31-5 Свойства корреляции области задержки для широкополосного радиоканала
Анна Вик, Шведский институт оборонных исследований, Линчепинг, Швеция
Майкл Холл, Хельсинкский технологический университет, Хельсинки, Финляндия
Сессия 32: Адаптивные антенны I
Председатель сессии: Грег Боттомли, Ericsson, США
32-1 Оценка эффективности методов подавления помех с использованием адаптивных антенн
Карлес Антон-Аро, Хосе А.Р. Фоноллоса, Хавьер Р. Фоноллоса, Политехнический университет Каталонии, Барселона, Испания
32-2 Измерения характеристик формирования луча на испытательном стенде интеллектуальной антенны DCS 1800
Р. Вайнманн, М. Дилленбургер, С. Фрич, К. Хук, исследовательский отдел Alcatel Telecom, Штутгарт, Германия
32-3 Адаптивные массивы для высокоскоростной передачи данных
Ипин Ван, Хенрик Шевинг, Нортел, Ричардсон, США
32-4 Луч Ложные потери в интеллектуальных антенных системах с переключаемым лучом
Д. Д.Н. Беван, Нортел, Харлоу, Великобритания
32-5 Повышение производительности за счет совместного обнаружения коканальных сигналов с использованием массивов разнесения
С.Дж. Грант, Дж.К. Спелеологи, Университет Саймона Фрейзера, Бернаби, Канада
Сессия 33: Управление передачей и методы
Председатель сессии: Эд Олири, Кантел, Канада
33-1 Пикосотовая система Анализ производительности нового алгоритма передачи обслуживания без принятия решения для DS-CDMA В помещении
Ясуаки Киношита, Хидетоки Оно, Дэвид К. Асано, Университет Шиншу, Нагано, Япония
33-2 Оценка эффективности схемы передачи обслуживания с расстановкой приоритетов в сотовых системах CDMA
Дон Мён Ли, Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций, Теон, Корея
33-3 Совместная характеристика вероятности отказа и характеристик передачи обслуживания в сотовых мобильных сетях
Ф. Грациози, Университет Лакуила, Л. Аквила, Италия
M. Pratesi, M. Ruggieri, Римский университет, Рим, Италия
Fortunato Santucci, Университет Л. Аквилы, Л. Аквила, Италия
33-4 Аналитическое моделирование производительности алгоритма передачи обслуживания в многосотовой городской среде со скачкообразной перестройкой частоты
M. Chiani, Болонский университет, Болонья, Италия
G. Monguzzi, Italtel SpA, Болонья, Италия
R. Verdone, A. Zanella, Болонский университет, Болонья, Италия
Сессия 34: Расширение сотовой системы
Председатель сессии: Гириш Пател, Nortel, США
34-1 Характеристики радиоинтерфейса границы, предложение по увеличению скорости передачи данных в существующих цифровых сотовых системах
Петер Шрамм, Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Нюрнберг, Германия
Стефан Явербринг, Нильс Эдвардссон, Микаэль Хук, Кристер Эдхольм, Хенрик Андреассон, Франк Мюллер, Йохан Скольд, Ericsson Radio Systems, Стокгольм, Швеция
34-2 Экспериментальные результаты производительности внутреннего беспроводного расширения IS-136 на основе PI/8-8 DPSK и кодированной модуляции
Зоран Костич, Брюс Макнейр, Нельсон Солленбергер, AT&T Labs-Research, Red Bank, США
34-3 Спектральная эффективность системы мобильной связи MacroCellular в затененной среде с развертыванием адаптивной модуляции канала
М. Фахим Тарик, Эндрю Р. Никс, Бристольский университет, Бристоль, Великобритания
34-4 Повышение производительности ИС-54/136 за счет использования схемы МДМ
Чих-Пенг Ли, Lucent Technologies, Уиппани, США
Зигмунт Дж. Хаас, Корнельский университет, Итака, США
34-5 Характеристики распределенного алгоритма DCA при неоднородном трафике, смоделированном в работающей сети GSM
Kevin Kennedy, Elles de Vries, KPN Research, Leidschendam, The Netherlands
Perry Koorevaar, PTT Telecom, Den Haag, The Netherlands
Сеанс 35: Управление мощностью CDMA
Председатель сессии: Виджай Бхаргава, Университет Виктории, Канада
35-1 Прогнозирующие средства оценки мощности в CDMA с замкнутым контуром управления мощностью
А. Хуанг, Й. Тансканен, И. Хартимо, Хельсинкский технологический университет, Эспоо, Финляндия
35-2 Комбинированная схема управления мощностью/скоростью передачи данных по системе DS/CDMA
Bassam Hashem, Elvino Sousa, Университет Торонто, Торонто, Канада
35-3 Динамическое управление мощностью нисходящего канала CDMA
Л. Сонг, Дж. М. Хольцман, Университет Рутгерса, Пискатауэй, США
35-4 Влияние расширения полосы пропускания на требования управления мощностью DS-CDMA
М.П. Фиттон, Бристольский университет, Бристоль,
J.G.O. Мосс, Оксфордский университет, Оксфорд,
Массачусетс Бич, Бристольский университет, Бристоль,
CC Константину, Бирмингемский университет, Бирмингем,
Т. Уиддоусон, BT Laboratories, Ипсвич, Великобритания
Сеанс 36: Беспроводной банкомат
Председатель сессии: Stone Tseng, Nortel, США
36-1 Новая схема управления передачей обслуживания на основе QoS в беспроводных сетях ATM
Чон Хи Рю, Бьюнг-Чеол Шин, Департамент ЭЭ, KAIST, Тэджон, Корея
36-2 Хэндовер в системе доступа к широкополосным сотовым банкоматам
Х. Баккер, М. Литценбургер, В. Шодль, Alcatel SEL AG, Штутгарт, Германия
36-3 О характеристиках динамического резервирования пакетов в схемах множественного доступа при наличии замираний
Дебора А. Дайсон, корпорация 3Com, Итака, США
Зигмунт Дж. Хаас, Корнельский университет, Итака, США
36-4 PRIME ARQ: новая схема ARQ для высокоскоростного беспроводного ATM — проектирование, внедрение и оценка производительности
Ацуши Охта, Масафуми Йошиока, Такатоши Сугияма, Масахиро Умехира, NTT Wireless Systems Laboratories, Йокосука, Япония
36-5 Беспроводная локальная сеть ATM с канальным уровнем, подобным стандарту 802.11
Franco Callegati, M. Casoni, Университет Болоньи, Болонья,
M.L.Merani, Университет Модены, Модена,
C. Raffaelli, Университет Болоньи, Болонья, Италия
Сеанс 37: Прогноз покрытия
Председатель сессии: Акира Хашимото, NTT Mobile Communications Network Inc., Япония
37-1 Точность предсказания локального среднего сигнала в городской среде: вопросы детализации входной базы данных
Р. Хилл, К.С. Константину, Бирмингемский университет, Бирмингем, Великобритания
37-2 Алгоритм квазитрехмерного потока для прогнозирования покрытия в городских условиях
Цзинмин Ли, Жан-Фредерик Ваген, Эммануэль Лаша, SWISSCOM, корпоративные технологии, Берн, Швейцария
37-3 Применение метода наклонной дифракции для прогнозирования распространения микроволнового излучения в городах
Карим Ризк, Рейнальдо Валенсуэла, Bell Laboratories, Холмдел, США
37-4 Определение покрытия соты с использованием оптимального обнаружения
Fernando Jaimes, Nortel, Monterrey, Mexico
David Munoz, Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, Mexico
Carlos Molina, Nortel, Richardson, USA
37-5 Повторители для систем CDMA
Мусса Р. Бавафа, Ховард Х. Ся, AirTouch Communications, Inc., Уолнат-Крик, США
Сеанс 38: Дизайн массива
Председатель сессии: Лео Лигтхарт, Делфтский технологический университет, Нидерланды
38-1 Экспериментальное исследование конфигурации адаптивной зоны с использованием круглой 8-элементной антенной решетки
Ами Канадзава, Цукаса Ивама, MPT Японии, Коганей, Япония
Наоя Цузуки, Технологический институт Мусаси, Коганей, Япония
Наоки Итикава, Университет Тюо, Коганей, Япония
38-2 Система SDMA, основанная на пространственных ковариациях
Кристоф Фарсах, Ericsson Eurolab Deutschland GmbH, Нюрнберг, Германия
Karheinz Pensel, Josef A. Nossek, Мюнхенский технический университет, Мюнхен, Германия
38-3 Анализ характеристик адаптивной антенной решетки для GSM/UMTS
A.P. Ansbro, CSELT-Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni, S.p. A., Турин, Италия
S.L.Drakul, Туринский политехнический университет, Турин, Италия
А. Фаниглиуло, Г. Фонтана, CSELT-Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni, S.p.A., Турин, Италия
38-4 Вычисление взаимной связи и эффектов в микрополосковых антеннах с фазированной решеткой
Мартин Койперс, Падерборнский университет, Падерборн, Германия
38-5 Характеристики излучения и ширины полосы двух плоских многополосных антенн для систем мобильной связи
Яни Олликайнен, Хельсинкский технологический университет, HUT, Финляндия
Сессия 39: Технологии фиксированного беспроводного доступа
Председатель сессии: Сорин Кон, Nortel, Канада
39-1 Новая широкополосная полностью беспроводная сеть доступа с использованием стратосферной радиоплатформы
Ёсихиро Хасэ, Рю Миура, Синго Омори, Исследовательская лаборатория связи, Йокосука, Япония
39-2 Реализация стационарной станции беспроводной местной связи
Санг Сик Лим, Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций, Тэджон, Корея
39-3 Использование беспроводной ATM поверх OFDM для инфраструктуры связи в сельской местности
Ричи Л. Уэст, Академия ВВС США, Академия ВВС США,
Марк А. Викерт, Колорадский университет в Колорадо-Спрингс, Колорадо-Спрингс, США
39-4 Внедрение цикла сбора данных и отслеживания кода для системы беспроводной локальной сети CDMA
Джэ В. Чанг, Джин-Су Ким, Юнг-Гюн Чжон, Юнг-Сок Ха, ETRI, Тэджон, Корея
39-5 Емкость беспроводной локальной сети DECT в многосотовой среде
Джонатан Линг, Чокри Трабелси, Рейнальдо Валенсуэла, Lucent Technologies, Bell Laboratories, Уиппани, США
Сеанс 40: Кодирование источника и канала
Председатель сессии: Чарльз Деспинс, Microcell Connexions Inc., Канада
40-1 Алгоритм обнаружения голосовой активности для систем связи с динамически изменяющимся фоновым акустическим шумом
Ик Дон Ли, Х.П. Стерн, Алабамский университет, Таскалуса, США
С.А. Махмуд, Карлтонский университет, Оттава, Канада
40-2 О применении концепций адаптации канала к GSM
Дж.