■ 普通类别州/直辖区:75% ■ 特殊类别州/直辖区:90% ○ 国家灾难救济基金涵盖以下灾害:飓风、干旱、地震、火灾、洪水、海啸、冰雹、山体滑坡、雪崩、暴雨、虫害、霜冻和寒潮。○ 地方灾害:州政府可以使用国家灾难救济基金下最多 10% 的资金,为自然灾害受害者提供紧急救济,这些自然灾害是州政府认为的当地背景下的“灾害”,并且未列入内政部通知的灾害名单中。来源:
所需组件:▪ WS500 或 WS500-PRO 交流发电机调节器 - 已更新至当前固件版本并配置 Battle Born 电池充电配置文件▪ WS500/PH 线束或 WS500/NH 线束▪ WS 交流发电机温度传感器(包含在线束中)▪ WS BTS ▪ WS 500a/50mv 电流分流器 - 警告:确保交流发电机具有雪崩二极管,不要依赖外部“交流发电机保护装置”,它们本身完全不够用▪ Dragonfly IntelLigence HUB▪ RJ45 电缆将 HUB 连接到 WS500 - DT 注意:CANbus 将通过 HUB 提供。
HgCdTe 雪崩光电二极管 (APD) 由 CEA/Leti 开发,用于实现需要检测每个空间和/或时间箱中少量光子所含信息的应用,例如 LiDAR 和自由空间光通信。此类探测器的要求与应用密切相关,这就是为什么 HgCdTe APD 技术和用于提取检测到的光电流的近距离电子设备都需要针对每种应用进行优化的原因。本通讯报告了在 H2020 项目 HOLDON 范围内制造的高动态范围 LiDAR 应用探测器和与 Mynaric Lasercom AG 合作制造的高数据速率 FSO 的开发结果。对于 FSO 应用,我们已测量了直径为 10 µm 的 APD 在单位增益下的 10 GHz 带宽。在更高的 APD 增益和直径下,BW 目前分别受载流子传输和小面积和大面积 APD 中的电阻电容积限制。对于 LiDAR,我们开发了由并联二极管阵列组成的 APD,其直径高达 200 µm,雪崩增益大,M>100,将与专用 CMOS 放大器混合使用。该电路旨在实现光子散粒噪声限制的线性检测,信号动态范围为 6 个数量级,观察时间范围从 ns 到 µs。在单位 APD 增益下进行的首次表征表明,HOLDON 探测器将满足灵敏度和线性动态范围方面的大多数所需性能参数。
现有的四平方密码,特别是具有锯齿形变换加密算法的四平方英尺,是本研究的基础,旨在解决其加密限制。现有算法无法用数字和特殊字符加密消息,可以轻松破解键,当该过程重复超过26次时,加密的Digraph与第一个加密的Digraph相同。本研究旨在通过转换5x5矩阵,增强加密解码密钥并改善锯齿形变换来增强现有算法。所采用的方法涉及利用6x6x6立方体来包括大写字母和小写字母,数字和特殊字符。随机加密 - 解码密钥是使用密码固定的伪数字发生器(CSPRNG),斐波那契序列,tribonacci序列和线性反馈移位寄存器生成的。锯齿形变换通过采用rubik的立方体原理,csprng,斐波那契序列和tribonacci序列来改善,以随机化立方体旋转。进行了各种测试以评估增强算法。矩阵比较测试显示了角色集的显着扩展,允许大写和小写字母,数字和特殊字符的利用。加密和解密的文本的比较突出了增强算法将密文归还到原始明文中的能力,超过了现有算法的局限性。增强算法的平均雪崩效应为52.78%,超过了安全的加密算法的最小雪崩效应。统计随机性测试,包括频率(单算)和运行测试,提供了算法随机性的强大证据,满足了安全加密的阈值。