通过 dip 开关选择频率、数据速率、RF 发射功率和工作模式。 2. 接通电源,单片机根据选择的参数配置 RFM 模块。 3. 工作在 Master 状态的 RF DEMO 开始以一秒的间隔发送数据包。 4. 当 Master 模块有一次传输时,TX LED 会闪一次提示传输成功,若 Slaver 模块收到数据包并验证无误,则接收器 LED 会闪一次,同时 Slaver 会回复相同的数据包数据给 Master,Slaver 上的 TX LED 会闪烁。当 Master 收到数据包并验证无误后,Master 上的 RX LED 会闪烁。 测试针 RF22B/23B/42B/43B/31B DEMO 已将所有 RF 模块(RFM22B/23B/42B/43B/31B)管脚外接,方便在固件开发过程中观察时序。如果移除 MCU,则可以将 RF 模块挂接到目标板上,以评估最终用户系统上的 RF 模块。
1a。英语组成(3个学期单元)英语1a 1b。口头交流和批判性思维(3个学期单元)美国手语1a,1b,2a;商务英语74;商业数学68;职业发展60,61*,62*;中文1、1a,1b,2、2a,2b,3、3a,3b,3b,4 a,4a,4a,4b,10a,10b,10c,10c,10d,12a,12a,12b,12c,12c,14a,14a,14b,14b,14c,14c,30a,30a,30b,30b,31a,31a,31a,31a,332,32,38;传播研究1A、2、3、4、6、20;计算机网络和信息技术131,132;计算机科学10,110a,112,130a,131b,132a,150a,211d,211e,212,214U,256;工程38;英语作为第二语言67,79;法语1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3b,4,4,10a,10b,10c,10d,10d,11a,11b,22,23;德语1a,1b;跨学科研究50;意大利1、1a,1b,2、2a,2b,3a,3b,4a,4a,4b,10a,10a,10b,10c,10d,10d,11a,11b,11b,15a,15b,15b; J Apanese 1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3a,3b,4a,4a,4a,4b,10a,10b,10c,10c,16,16,17,18;新闻19,26;拉丁美洲和拉丁/O/E/X研究2;学习帮助50;管理234;音乐3a,29;哲学2、4、40; Pilipino 1,2,10a,10b,10c;俄罗斯1a,1b,21a,21b;西班牙语1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3a,3b,5,5,5s,6a,6b,7,7,7,10a,10c,10c,10d,10d,22a,22a,22b,22c,22c,31a,31a,31b,32,32,32a,32a,32a,32b,32b,42。
普通股,每股面值 0.01 美元 GS 纽约证券交易所存托股份,每股代表 A 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PRA 纽约证券交易所存托股份,每股代表 C 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PRC 纽约证券交易所存托股份,每股代表 D 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PRD 纽约证券交易所存托股份,每股代表 K 系列 6.375% 固定转浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PRK 纽约证券交易所 5.793% 固定转浮动利率正常自动优先 高盛资本增强型资本证券 II GS/43PE 纽约证券交易所浮动利率正常高盛资本 III 自动优先增强资本证券 GS/43PF 纽约证券交易所 GS Finance Corp. 的 F 系列中期票据、可赎回固定和浮动利率票据(2031 年 3 月到期) GS/31B 纽约证券交易所 GS Finance Corp. 的 F 系列中期票据、可赎回固定和浮动利率票据(2031 年 5 月到期) GS/31X 纽约证券交易所
本公告旨在解释在圣地亚哥市安装或拆除私人游泳池的许可程序。私人游泳池是指任何建造的永久性或便携式游泳池,供不超过三个业主家庭及其客人作为非商业用途使用。本公告的规定适用于服务于被归类为 R 组第 3 部分用途的独栋住宅或复式住宅的私人游泳池、水疗中心和热水浴缸。所有私人游泳池都应遵守本公告以及加州建筑规范 (CBC) 第 3109 节、圣地亚哥市政规范 (SDMC) 第 14 章第 5 条第 31 部分、加州游泳池安全法和国际游泳池和水疗中心规范中规定的要求。公共游泳池,例如公寓和公寓大楼、酒店和汽车旅馆、健身房、度假村和娱乐设施中的游泳池,受圣地亚哥县环境卫生部和加州建筑规范第 31B 章的监管。公共游泳池不在本公告的讨论范围内。I. 游泳池设计方案圣地亚哥市发展服务部已制定了总体规划,
普通股,每股面值 0.01 美元 GS 纽约证券交易所存托股份,每股代表 A 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrA 纽约证券交易所存托股份,每股代表 C 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrC 纽约证券交易所存托股份,每股代表 D 系列浮动利率非累积优先股的千分之一权益 GS PrD 纽约证券交易所高盛资本 5.793% 固定-浮动利率正常自动优先增强资本证券 II GS/43PE 纽约证券交易所高盛资本 III 浮动利率正常自动优先增强资本证券 GS/43PF 纽约证券交易所中期票据,F 系列,GS Finance Corp. 可赎回的固定和浮动利率票据,到期日为 2031 年 3 月GS/31B 纽约证券交易所中期票据,F 系列,GS Finance Corp. 2031 年 5 月到期的可赎回固定和浮动利率票据。GS/31X 纽约证券交易所
普通股,标准股价$ 0.01 $ 0.01 GS NYSE存放股份,每股代表浮动利率的非累积优先股,A GS Pra nyse存放股中的1/1,000股份,每股股份,每股代表1/1,000股份,代表1/1,000的浮动利率股票份额1/1,000股份,代表1份C gs gs gs gs gs gs gs nyse shares in cos c gs gs nyyse nyy sese Shares,均代表1/1,000非夸张性优先股,D GS PRD NYSE存放股份,每股代表1/1,000的利息,份额为6.375%的固定利率非燃料的固定利率非累积优先股,K GS NYSE PRK NYSE PRK NYSE 5.793%5.793%的固定利率固定率正常自动率高的速率增强的速率增强的资本率II GS/43型vs/433高盛资本III GS/43PF NYSE中期笔记,系列F,可召集的固定固定费用和浮动费用票据,即GS Finance Corp. GS/31B NYSE NYSE中期笔记,F系列F,Callable固定费率和浮动费用票据,即2031年5月2031年GS Finance Corp. GS/31X NYSE NYSE NYSE 31x NYSE
MOS 穿过 OML# MOS 穿过 OML# MOS 穿过 OML# MOS 穿过 OML# 11B 11 15T 0 35T 7 68X 10 11C 0 15U 0 36B 0 68Y 0 12B 0 15W 8 37F 33 74D 121 12C 26 17C 70 38B 0 79R 153 12D 0 17E 13 42A 100 79S 0 12H 4 18B 0 42R 0 88H 0 12M 0 18C 0 46Y 0 88K 28 12N 0 18D 0 46Z 28 88L 0 12P 2 18E 0 51C 21 88M 0 12T 0 19D 0 56M 0 88N 31 12Y 0 19K 114 68A 29 89B 0 13B 50 25B 22 68B 12 89D 129 13F 32 25D 26 68C 15 91A 61 13J 60 25E 0 68D 13 91M 27 13M 123 25H 53 68E 10 91P 12 13R 0 25S 3 68F 11 91S 24 14E 82 25U 65 68G 8 91X 38 14G 0 27D 28 68H 1 92A 51 14H 38 31B 6 68J 0 92F 17 14P 76 31D 7 68K 0 92G 27 14T 71 31E 0 68L 1 92L 0 15C 18 31K 0 68M 0 92M 1 15E 0 35F 56 68P 0 92R 2 15K 0 35G 5 68Q 0 92S 18 15L 0 35L 78 68R 0 92W 13 15M 0 35M 0 68S 1 92Y 14 15P 0 35N 36 68T 1 94D 18 15Q 49 35P 0 68V 0 94S 14 15R 0 35S 0 68W 1 94W 75
每个类别的名称 交易代码 注册交易所的名称 存托股份,每股代表 1/1,200 的股份权益 BML PrH 美国银行纽约证券交易所 浮动利率非累积优先股,第 2 系列 存托股份,每股代表 1/1,200 的股份权益 BML PrJ 美国银行纽约证券交易所 浮动利率非累积优先股,第 4 系列 存托股份,每股代表 1/1,200 的股份权益 BML PrL 美国银行纽约证券交易所 浮动利率非累积优先股,第 5 系列 BAC Capital 浮动利率优先混合收入期限证券 BAC/PF 纽约证券交易所信托 XIII(及与此相关的担保) 5.63% 固定至浮动利率优先混合收入期限证券 BAC/PG BAC Capital 纽约证券交易所信托 XIV(及与此相关的担保) 收入资本债务票据最初到期日为 2066 年 12 月 15 日 MER PrK 纽约证券交易所 美国银行公司高级中期票据,A 系列,递增可赎回票据,到期日为 BAC/31B 纽约证券交易所 BofA Finance LLC 2031 年 11 月 28 日(以及注册人对此的担保)存托股份,每股代表 BAC PrM 股票的千分之一权益 纽约证券交易所 5.375% 非累积优先股,KK 系列存托股份,每股代表 BAC PrN N 股票的千分之一权益
第1章EV 1。证据简介EV 1.1。一般。长期以来,人们已经认识到,法律程序是那些将因其结果而受益或失去的人的最重要事件之一。因此,被指控在特定情况下确定事实的人收到的信息应该是最可靠,值得信赖和准确的。确保此信息符合这些标准,某些证据规则已经发展,实际上,该过程在今天的法院继续进行。EV 1.2。 证据定律的来源。 因为我们讨论证据法则的主要焦点是它将其应用于军队,正如预期的,在美国宪法的第一条第8条中可以找到:“国会应拥有权力。。EV 1.2。证据定律的来源。因为我们讨论证据法则的主要焦点是它将其应用于军队,正如预期的,在美国宪法的第一条第8条中可以找到:“国会应拥有权力。。。。[t]。。。”在1951年,根据第一条第8条,国会颁布了《军事司法法典》 [以下简称UCMJ],其中包含许多有关证据事务的文章。第36条,UCMJ,授予美国总统,有权为军方规定证据规则。 这些军事证据规则[以下简称MIL.R.EVID。] 是在法院军事手册的第三部分中找到的(2005年版)[以下简称MCM]。 尽管MCM的这一部分中规定了大部分证据规则,但MCM的其他章节也涉及与证据法有关的事项。 101(b)。第36条,UCMJ,授予美国总统,有权为军方规定证据规则。这些军事证据规则[以下简称MIL.R.EVID。]是在法院军事手册的第三部分中找到的(2005年版)[以下简称MCM]。尽管MCM的这一部分中规定了大部分证据规则,但MCM的其他章节也涉及与证据法有关的事项。101(b)。如果军事证据规则不开规定适用的规则,则可能会望向Mil.r.evid。本规则允许在美国地方法院(联邦证据规则)或普通法中遵循的证据规则(基于习俗,用法和司法裁决的国家法律),只要这两个来源与UCMJ或MCM的规定不一致,只要这两个来源不一致。在第三部分或其他部分中,MCM无法解释与证据有关的所有可能的法律点。因此,刑事上诉法院和武装部队上诉法院就特定问题解释了法律点。实际上,他们具有通过对现有法律的解释来制定新法律的功能。如果MCM未涵盖法律点,则军事审判法院通常能够参考这些上诉法院的裁决,以查找法律的明确声明。因此,除了MCM之外,军事司法系统本身也是证据定律的根源。最后,在联邦法院的判决中可以找到解释证据规则的其他证据定律的来源;法官倡导者的意见; 1990年,美国海军法规等各种服务出版物,海军法官倡导者的手册,《海军军事人员手册》或《海军陆战队个人记录》管理手册以及各种命令和指示;州法院的裁决;最后,学术工作在证据上。EV 1.3。 证据规则的适用性。 MIL.R.EVID的规则101。EV 1.3。证据规则的适用性。MIL.R.EVID的规则101。在本课程中,我们的注意力将主要集中在上述三个领域:UCMJ,MCM和军方上诉法院的裁决。使适用于一般,特殊和摘要法院的证据规则。MIL.R.Evid。除了有关特权的规则外,不适用于第32条审前调查,行政分离委员会或非司法惩罚程序。第五部分,第1段。4C,MCM要求在第15条中解释被告反对自我罪名的权利(第31B条),也称为NJP或办公时间。 EV 1.4。 不遵守证据规则的影响。 寻求在军事法庭引入的证据不得与公共政策相反。 “排他性规则”是法院的认可,即在某些情况下,有一项公共政策需要在法庭上排除某些证据,因为有必要平衡需要鼓励或防止某些活动或类型的行为。 行动中的排除规则将在本文的后续章节中进行详细讨论4C,MCM要求在第15条中解释被告反对自我罪名的权利(第31B条),也称为NJP或办公时间。EV 1.4。 不遵守证据规则的影响。 寻求在军事法庭引入的证据不得与公共政策相反。 “排他性规则”是法院的认可,即在某些情况下,有一项公共政策需要在法庭上排除某些证据,因为有必要平衡需要鼓励或防止某些活动或类型的行为。 行动中的排除规则将在本文的后续章节中进行详细讨论EV 1.4。不遵守证据规则的影响。寻求在军事法庭引入的证据不得与公共政策相反。“排他性规则”是法院的认可,即在某些情况下,有一项公共政策需要在法庭上排除某些证据,因为有必要平衡需要鼓励或防止某些活动或类型的行为。行动中的排除规则将在本文的后续章节中进行详细讨论
2 Google Quantum AI,加利福尼亚州戈利塔 超导量子处理器是最先进的量子计算技术之一。基于这些设备的系统已经实现了后经典计算 [1] 和量子纠错协议的概念验证执行 [2]。虽然其他量子比特技术采用自然产生的量子力学自由度来编码信息,但超导量子比特使用的自由度是在电路级定义的。当今最先进的超导量子处理器使用 transmon 量子比特,但这些只是丰富的超导量子比特之一;在考虑大规模量子计算机的系统级优化时,替代量子比特拓扑可能会证明是有利的。在这里,我们考虑对 Fluxonium 量子比特进行低温 CMOS 控制,这是最有前途的新兴超导量子比特之一。图 29.1.1 比较了 transmon 和 Fluxonium 量子比特。 transmon 是通过电容分流约瑟夫森结 (JJ) 实现的,是一种非线性 LC 谐振器,其谐振频率为 f 01,非谐性分别在 4-8GHz 和 200-300MHz 范围内。transmon 有限的非谐性约为 5%,限制了用于驱动量子比特 f 01 跃迁的 XY 信号的频谱内容,因为激发 f 12 跃迁会导致错误。以前的低温 CMOS 量子控制器通过直接 [3,4] 或 SSB 上变频 [5,6] 复杂基带或 IF 包络(例如,实施 DRAG 协议)生成光谱形状的控制脉冲;这些设备中高分辨率 DAC 的功耗和面积使用限制了它们的可扩展性。fluxonium 采用额外的约瑟夫森结堆栈作为大型分流电感。这样就可以实现 f 01 频率为 ~1GHz 或更低的量子比特,而其他所有跃迁频率都保持在高得多的频率(>3GHz,见图 29.1.1)[7]。与 transmon 相比,fluxonium 的频率较低且非谐性较高,因此可以直接生成低 GHz 频率控制信号,并放宽对其频谱内容的规范(但需要更先进的制造工艺)。在这里,我们利用这一点,展示了一种低功耗低温 CMOS 量子控制器,该控制器针对 Fluxonium 量子比特上的高保真门进行了优化。图 29.1.2 显示了 IC 的架构。它产生 1 至 255ns 的微波脉冲,具有带宽受限的矩形包络和 1GHz 范围内的载波频率。选择规格和架构是为了实现优于 0.5° 和 0.55% 的相位和积分振幅分辨率,将这些贡献限制在平均单量子比特门错误率的 0.005%。它以 f 01 的时钟运行,相位分辨率由 DLL 和相位插值器 (PI) 实现,而包络精度则由脉冲整形电路实现,该电路提供粗调振幅和微调脉冲持续时间(与传统控制器不同,使用固定持续时间和精细幅度控制)。数字控制器和序列器可播放多达 1024 步的门序列。图 29.1.2 还显示了相位生成电路的示意图。DLL 将这些信号通过等延迟反相器缓冲器 (EDIB) 后,比较来自电压控制延迟线 (VCDL) 的第一个和第 31 个抽头的信号。这会将 CLK[0] 和 CLK[30] 锁定在 180°,并生成 33 个极性交替的等延迟时钟信号。使用 CLK[30] 而不是 CLK[32] 来确保在 PFD 或 EDIB 不匹配的情况下实现全相位覆盖,这可能导致锁定角低于 180°。一对 32b 解复用器用于选择相邻的时钟信号(即 CLK[n] 和 CLK[n+1]),开关和 EDIB 网络用于驱动具有可选极性的 PI。 PI 单元由多路复用器和限流反相器组成。32 个单元并联组合,所选相位之间的权重由驱动多路复用器阵列的温度计编码的 31b 值设置(第 32 个反相器始终由 CLK[n] 驱动)。相位生成电路具有 11b 控制,可提供实现 0.5° 精度的裕度。图 29.1.3 显示了脉冲整形器原理图。它接收相移时钟并应用可编程幅度和持续时间的矩形包络。SW1 用于门控数字 CW 信号。然后,门控信号由一个电路缓冲和衰减,该电路由可变电阻器 R 0(16 个值,从 10 到 170kΩ)组成,通过 2:1 双调谐变压器连接到 50Ω 负载。该电路将可用功率降低了约 17 至 29dB,同时提供 50Ω 输出匹配并过滤脉冲频谱,为信号包络引入几纳秒的指数上升和下降时间,适用于大量子比特非谐性。R 0 、CP 和 CS 通过 SPI 总线进行编程,以进行静态预调谐。但是,提供了一个 0 至 18dB 衰减器电路,步长为 6dB,用于实时粗调幅度。输出端集成了 SW2,以提供额外的开-关隔离。PI 单元由多路复用器和限流反相器组成。32 个单元并联组合,所选相位之间的权重由驱动多路复用器阵列的温度计编码的 31b 值设置(第 32 个反相器始终由 CLK[n] 驱动)。相位生成电路具有 11b 控制,可提供实现 0.5° 精度的裕度。图 29.1.3 显示了脉冲整形器原理图。它接收相移时钟并应用可编程幅度和持续时间的矩形包络。SW1 用于门控数字 CW 信号。然后,门控信号由一个电路缓冲和衰减,该电路由可变电阻器 R 0(16 个值,从 10 到 170kΩ)组成,通过 2:1 双调谐变压器连接到 50Ω 负载。该电路将可用功率降低了约 17 至 29dB,同时提供 50Ω 输出匹配并过滤脉冲频谱,为信号包络引入几纳秒的指数上升和下降时间,适用于大量子比特非谐性。R 0 、CP 和 CS 通过 SPI 总线进行编程,以进行静态预调谐。但是,提供了一个 0 至 18dB 衰减器电路,步长为 6dB,用于实时粗调幅度。输出端集成了 SW2,以提供额外的开-关隔离。PI 单元由多路复用器和限流反相器组成。32 个单元并联组合,所选相位之间的权重由驱动多路复用器阵列的温度计编码的 31b 值设置(第 32 个反相器始终由 CLK[n] 驱动)。相位生成电路具有 11b 控制,可提供实现 0.5° 精度的裕度。图 29.1.3 显示了脉冲整形器原理图。它接收相移时钟并应用可编程幅度和持续时间的矩形包络。SW1 用于门控数字 CW 信号。然后,门控信号由一个电路缓冲和衰减,该电路由可变电阻器 R 0(16 个值,从 10 到 170kΩ)组成,通过 2:1 双调谐变压器连接到 50Ω 负载。该电路将可用功率降低了约 17 至 29dB,同时提供 50Ω 输出匹配并过滤脉冲频谱,为信号包络引入几纳秒的指数上升和下降时间,适用于大量子比特非谐性。R 0 、CP 和 CS 通过 SPI 总线进行编程,以进行静态预调谐。但是,提供了一个 0 至 18dB 衰减器电路,步长为 6dB,用于实时粗调幅度。输出端集成了 SW2,以提供额外的开-关隔离。
