新的合同要求将包括先前签订的 BTO 合同 N0042118C0040 和 NMCI、VTT 和 OMS 合同 N0042118C0007 的工作,这些合同均将于 2024 年 4 月 30 日到期。每个合同的描述如下。通过为 IT/CS 社区提供语音电信服务、低比特率视频 (LBRV) 电路和长途数据通信链路来支持基地电话局 (BTO),包括 NAVAIR、华盛顿联络处 (WLO) 和华盛顿规划中心 (WPC)、NAWCAD、NAS Pax River、NAS 租户、NAWCAD Webster Field、NRC Solomon’s Island 和其他海军活动。并且 IT 服务管理包括全生命周期系统和服务管理,以及与 1) NMCI CTR 服务相关的任务;服务管理、嵌入式 NMCI 联络点 (POC) 支持、桌面支持、2) 通信(视频)和会议支持 3) 管理管理、处理、存储和分发 NAVAIR 和海军供应系统司令部所有组织元素的非机密和机密(机密)消息
摘要。机器和人类视力(ICMH)的图像压缩近年来引起了人们的关注。现有的ICMH方法受到高训练和存储开销的限制,这是由于特定于任务的网络设计的大量设计。为了解决此问题,在本文中,我们为ICMH(名为Adapt-ICMH)开发了一种新颖的基于轻量级适配器的调整框架,可以更好地平衡任务性能和比特率与减少的开销。We propose a spatial-frequency modulation adapter (SFMA) that simultaneously eliminates non-semantic redundancy with a spatial modulation adapter, and enhances task-relevant frequency com- ponents and suppresses task-irrelevant frequency components with a fre- quency modulation adapter.所提出的适配器是插件播放的,并且与几乎所有现有的学到的图像压缩模型兼容,而不会损害预训练模型的性能。实验表明,适应性ICMH始终在各种机器视觉任务上的现有ICMH框架较少,并且较少的微调参数和降低的计算复杂性。代码将在https://github.com/qingshi9974/eccv2024-adpaticmh上发布。
R&S®EX-IQ-Box – 通用 I/Q 接口 R&S®EX-IQ-Box* 为罗德与施瓦茨测量仪器提供通用数字基带输入和输出,例如用于 R&S®SMU200A 和 R&S®SMBV100A 矢量信号发生器以及 R&S®FSQ 和 R&S®FSV 信号和频谱分析仪。新选件允许该盒子与这些测量仪器一起或甚至独立地通过 CPRI™ 接口对基站模块进行测试。R&S®EXBOX-B85 选件提供必要的硬件作为符合 CPRI™ 标准的分线板。R&S®EXBOX-K10 和 -K11 选件包括测试 RE 和 REC 所需的功能。R&S®EX- IQ-Box 目前支持 CPRI™ 标准 4.0 版,线路比特率高达 3072 Mbit/s。提供现成的接口设置,用于主要由 CPRI™ 支持的 3GPP FDD / HSPA / HSPA+、3GPP LTE 和 WiMAX™ 标准。但是,该盒子还支持用户定义的配置,为用户提供最大的灵活性。
可促进电子控制单元 (ECU,也称为节点) 之间的信息传递。CAN 接口由 BOSCH 于 1986 年开发,旨在解决线束连接系统中的难题并改善汽车的消息处理能力,它允许通过分布式控制和分散式测量设备在车辆集成电子系统内所有连接的 ECU 之间进行广播通信。自从 CAN 早期用于汽车发动机管理以来,比特率、带宽和标准化协议(如 ISO 11898 和 SAE J1939)的改进使得 CAN 被用于各种行业应用,如工厂自动化、航空、非公路用车和远程信息处理。其他有线和无线技术已用于连接和联网 CAN-BUS(如以太网、蓝牙、Wi-Fi、ZigBee 等),进一步扩展了使用串行网络的应用多样性。本章广泛探讨了 CAN 技术的过去、现在和未来发展,重点关注农业和越野领域的应用。详细讨论了 CAN 技术基础、标准制定、现代用途以及精准农业和智能农业时代下 CAN 特有的潜在功能和挑战。
抽象的大脑计算机界面(BCIS)获取电脑图(EEG)信号,并将其解释为一种命令,该命令可以帮助使用单个通道的严重运动障碍者。BCI的目标是实现支持残疾人发展相关功能的原型。在文献中已经实施了各种研究,以实现SupeRior设计。提出的基于P300检测的BCI模型的主要新颖性与单渠道的美国相关。在这项工作中,我们使用带通滤波器的技术引入了一种脱氧方法,然后是缩放图像的变换,我们进行了连续小波变换。使用基于转移学习方法的深层神经网络对派生的图像进行了训练和验证。此pa-基于深层网络提供了BCI模型,该模型在分类准确性方面提供了更高的性能,并使用单通道EEG信号为残疾受试者提供了比特率。拟议的基于P300的BCI模型的平均信息传输率最高的是残疾人受试者的13.23至26.48位/分钟。分类性能表明,基于转移学习方法的深网可以与其他最先进的
常规 – 所有单元 AM 25 kHz AM 8,33 kHz AM MSK D8PSK 频率范围 118-137 MHz(118-156 MHz 可选) RF 模式 6K80A3EJN 5K00A3EJN 13KOA2D 14KOG1DE 键控时间 < 5ms < 5ms < 5ms < 500uSec 比特率 2,4 kbit/s 频率响应 300-3400 Hz 300-2500 Hz 频率稳定性 < 1.0 ppm 数据端口 RS232、RS485、SIP、NTP、10/100 BaseT 协议 SNMP、RTP、SIP、NTP、TCP/IP、HTTP、TFTP、DHCP 和 IPv6 BITE 监控 VSWR、电压、电流、电平、锁定检测、温度、输出功率、反射功率等电源电压,交流 85 至 264VAC,47-63Hz 电源电压,直流 21.6 - 31.2VDC 负极接地(标准电源上直流输入低于 27VDC 时输出功率降低。使用 PSU-7007 时,全输出功率降至 21.6VDC。在整个直流电压范围内接收器性能不下降 启动时间 < 10 秒。MTBF > 10 年/单位 MTTR < 30 分钟(最低可更换单位)
真正的随机数发生器在许多计算应用中引起了极大的兴趣,例如密码学,神经形态系统和蒙特卡洛模拟。在这里,我们研究了这种应用,在弹道极限内通过短持续时间(NS)脉冲激活的垂直磁性隧道连接纳米柱(PMTJ)。在此极限中,脉冲可以将初始自由层磁力态的玻尔兹曼分布转换为随机磁性下降或向上的状态,即有一个0或1的位,很容易通过测量结的隧道电阻来确定。证明,具有数百万事件的比特斯流:1)通过正态分布非常近似; 2)通过多个统计测试进行真实随机性,包括所有仅具有一个XOR操作的随机数发电机的国家规范研究所测试; 3)可用于创建8位随机数的均匀分布; 4)随着时间的推移,位概率不会漂移。此处介绍的结果表明,与其他随机纳米磁性设备相比,在弹道制度中运行的PMTJ可以在50 MHz比特率下生成真实的随机数,同时对环境变化(例如其工作温度)的稳定性更大。
双场 (TF) 量子密钥分发 (QKD) 从根本上改变了 QKD 的速率-距离关系,提供了单节点量子中继器的扩展。尽管最近的实验已经证明了 TF-QKD 为安全长距离通信提供了新的机会,但要释放其真正的潜力,仍然存在艰巨的挑战。之前的演示需要与量子信号波长相同的强稳定信号,从而不可避免地产生限制距离和比特率的瑞利散射噪声。在这里,我们介绍了一种新颖的双波段稳定方案,该方案克服了过去的限制,并且可以适应其他相位敏感的单光子应用。通过使用两种不同的光波长复用在一起以实现信道稳定和协议编码,我们开发了一种装置,该装置分别在有限尺寸和渐近范围内在创纪录的 555 公里和 605 公里的通信距离上提供类似中继器的密钥速率,并将长距离安全密钥速率提高了两个数量级,达到具有实际意义的值。
摘要。在本文中,我们使用最近提出的称为“深层音乐信息动力学”(DMID)的框架来探索音乐的深度神经模型的信息,通过将比特率减少应用于用于生成音乐表面的潜在表示。我们的方法是由人类齿轮的速率延伸理论的部分动机,该理论声称,为了处理感官信息的复杂性,某些信息在感知行为中必须丢失或丢弃。随着时间的流逝,有损失的编码会改变音乐结构表示不同级别的声音内部和跨声音形成的预期。此外,我们假设音乐机器学习系统的目标,甚至可能是人类的学习系统,它正在学习一种潜在的表示,该代表“解释”了音乐表面的大多数信息动态。通过对符号(MIDI)和声学(光谱)音乐表示的几个实验,使用额外的比特降低步骤来探索此AS-Sumption。我们的结果表明,在降低的速率编码之间可以找到更高的共同信息。DMID框架对于计算创意音乐系统的研究而言是显着的,因为它允许以一种能够实现的和计算的方式探索音乐数据潜在和表面水平的信息关系。
摘要。自由空间光通信在部署方便和成本方面是光纤通信系统非常有前途的替代方案。中红外光具有几个与自由空间应用密切相关的特性:即使在恶劣条件下在大气中传播时吸收率也很低、长距离传播期间波前稳定、以及此波长范围不受任何管制和限制。最近已经展示了利用子带间设备进行高速传输的概念验证,但这一努力受到短距离光路(最长 1 米)的限制。在这项工作中,我们研究了使用单极量子光电子学构建长距离链路的可能性。使用了两种不同的探测器:非制冷量子级联探测器和氮冷却量子阱红外光电探测器。我们在背靠背配置中评估了链路的最大数据速率,然后添加了 Herriott 单元以将光路长度增加到 31 米。通过使用脉冲整形、预处理和后处理,我们在 31 米传播链路的两级(OOK)和四级(PAM-4)调制方案中达到了创纪录的 30 Gbit s −1 比特率,并且比特误码率与纠错码兼容。
