级联的单阶段分布放大器(CSSDA)由于其显着的增益带宽产品而有助于微波应用实现超宽带扩增。但是,它们的功能通常会因内部噪声而损害,这会对响应的线性产生有害。通过引入准差分分布式放大器(QDDA)提出了对这个普遍问题的创新解决方案。实施0.18μm互补的金属氧化物半导体(CMOS)技术,设计,制造和测试了具有单级四级级联配置的QDDA。经验结果表明,高增益为20dB,并且具有30GHz的带宽。此外,观察到噪声图为4.809,紧凑的芯片尺寸为0.74mm²。使用高级设计系统(ADS)RF模拟器完成了此设计和结果发现。随后使用Cadence工具生成电路布局和规格。这项研究证明了QDDA显着提高CSSDA的性能的潜力,这有助于进步超宽带微波炉应用。
摘要 :在任何 ALU 的设计中,移位寄存器通常用于执行加法(用于进位移动)、乘法和任何浮点算术。当前使用的移位寄存器由触发器组成,需要 n 个时钟脉冲进行 n 次移位,这会增加延迟。因此,我们的目标是设计一个高速移位寄存器,即桶形移位器,它需要一个时钟脉冲进行 n 次移位。在本文中,我们使用通用门(传统模型)和传输门,在 Cadence Virtuoso 工具中为 180nm 和 45nm 技术设计了三种类型的桶形移位器电路,分别称为左旋转器、右旋转器和双向旋转器。与传统设计相比,45nm 技术中带有传输门的桶形移位器电路需要的功率更低,晶体管数量也更少。设计的桶形移位器电路比文献中已经提出过的传统模型具有更好的性能。
摘要 — 准确预测元件的剩余使用寿命 (RUL) 是电子电路中的主要关注点。基于 RUL 的健康诊断在确定设备故障时间方面发挥着重要作用,可作为工业应用中的预警。本文提出了一种基于长短期记忆 (LSTM) 的回归模型,利用设备最基本的提取电气特征来预测环形振荡器 (RO) 电路的 RUL。LSTM 网络能够捕获时间序列数据中的时间依赖性并消除传统循环神经网络 (RNN) 中遇到的梯度消失问题。从 Cadence 模拟中,利用 22 nm CMOS 技术库,已经证明 RO 频率退化主要取决于三个主要因素,包括工作温度、电压以及最重要的设备老化参数。结果表明,13 和 21 阶段的 RUL 预测结果中超过 90% 的案例受电源电压变化限制,变化范围为 0.7 V 至 0.9 V,预测偏差最小为 2 天至 6 天。关键词:老化、剩余使用寿命、机器学习、在线预测、可靠性
虽然在整个空间中都存在空间碎片,但地球周围有大量积聚,尤其是在大多数空间操作发生的低地球轨道(LEO)中。这也归因于过去十年中小型航天器的发射节奏增加以及近期星座的激增。改善了空间的访问,使狮子座易于使用,对于更多的国家,组织和机构推出小型航天器,这增加了相关的空间碎片风险和威胁。轨道碎屑的积累的估计值表明,直径为1 - 10厘米的大约1,100,000个物体,直径> 10 cm的36,500块超过36,500块,在地球静止,赤道和狮子座高度之间位于轨道上(1)。图13.1显示了地球周围轨道碎片的表示。此外,由于大气阻力仅在<250 km(2)时,空间碎片的轨道寿命可能非常长。
摘要 太阳能电池的性能随温度的升高而下降,热量会使输出效率降低 10–25%。工作温度在光伏转换过程中起着关键作用。电效率的提高取决于冷却技术,特别是安装在高温区域的光伏模块。模拟了在不同配置下运行的光伏板单喷嘴的冷却过程。模拟包含两部分:第一部分是流体撞击传感器正面的热力学研究。第二部分是两种玻璃盖的性能比较。从该模拟中得出的主要结果是,在 0.1–1.7 m/s 范围内的低冲击液滴节奏下,单喷嘴排列对增强冷却过程的效果。
成功。然而,我们从仪器收集观测数据的能力和将这些观测数据传回地球的能力之间存在着根本的不平衡。下行链路带宽受 1 r 2 关系支配,随着航天器进一步向太阳系外移动,下行链路带宽会迅速减少,但仪器能力却不会下降。这是太空探索的第二个专制方程,仅次于著名的火箭方程,也是太阳系科学发现的长期问题:我们身处地球,我们需要有关“外面”的情况的数据,以便为我们的仪器定位提供信息,设计我们的任务目标,并总体上做出我们的发现。尽管有其他因素,但这种数据密集型过程导致对外行星和海洋世界的任务节奏较低,并且由于每年的数据回报低于地球、月球或火星任务等而加剧了这种情况。
本报告包含某些与未来结果相关的陈述,或陈述了我们对未来的意图、信念和期望或预测,这些陈述均属于美国 1995 年私人证券诉讼改革法所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述与对未来事件的期望或预测有关。此类陈述使用诸如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“考虑”、“预测”、“预计”、“打算”、“计划”、“潜在”等词语和其他类似术语,以及“可能”、“或许”、“或许”、“看到”、“应该”、“将”和“会”等将来时态或条件时态动词。您还可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不严格相关的事实来识别它们。例如,在讨论以下主题时,我们可能会使用前瞻性陈述:一般经济状况的影响,包括严重的通货膨胀、利率和市场不确定性;地缘政治动荡的影响,包括乌克兰和中东战争的影响;市场和行业状况,包括竞争和定价趋势;收购战略,包括我们收购计划的预期规模;收购和处置以及整合近期收购的预期影响,包括关于我们收购 Willis Towers Watson plc 条约再保险经纪业务(我们称之为 Willis Re)、BCHR Holdings, LP 及其子公司 dba Buck(我们称之为 Buck)、Cadence Insurance, Inc.(我们称之为 Cadence Insurance)、Eastern Insurance Group, LLC(我们称之为 Eastern Insurance)、My Plan Manager Group Pty Ltd(我们称之为 My Plan Manager)以及其他比我们典型的补充收购更大规模的收购的预期收益的评论,以及整合此类大型收购的预期持续时间和成本;我们服务和产品的开发和性能;我们收入或收益构成或水平的变化;我们的成本结构以及成本节约或重组举措的规模和结果;未来的资本支出;未来的债务水平以及与到期债务相关的预期行动;未来债务收益比;或有事项的结果;股息政策;养老金义务;现金流和流动性;资本结构和财务损失;监管机构的未来行动;现有监管行动、审计、审查或诉讼的结果;会计规则变化的影响;金融市场;利率;外汇汇率;与我们的运营有关的事项;所得税;对我们投资的预期;人力资本管理,包括多元化和包容性举措,以及环境、社会和治理事项,包括气候适应力和气候咨询产品和服务以及碳排放。这些前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与历史或预期结果存在重大差异,具体取决于多种因素。
定期更新产品是我们战略的重要组成部分,旨在推动不同客户群体、不同世代和不同地区的客户关注,同时强化美国运通会员的独特价值。仅在 2023 年,我们就更新或增强了全球 20 多种产品,包括美国商务金卡、希尔顿荣誉客会 TM 美国运通® 联名卡和日本消费者白金卡®,并且我们看到当年的净卡费收入增长了 20%。这种快速的产品创新步伐将在 2024 年继续,我们计划在年底前更新全球 40 种产品。每次产品更新,我们都力求通过极具吸引力的奖励和福利以及差异化的旅行和生活方式服务来提升持卡会员的体验,我们不断改进这些服务,以在客户最关心的领域增加更多价值。
太空运输靶场系统 (SLRS),也称为发射和测试靶场系统 (LTRS),为公众提供安全保障,并确保进入太空。LTRS 在佛罗里达州帕特里克旧金山湾/卡纳维拉尔角旧金山湾的东部靶场 (ER) 和加利福尼亚州范登堡旧金山湾的西部靶场 (WR) 运行。LTRS 提供跟踪、遥测、通信、飞行安全和其他功能,以支持国家安全太空 (NSS)、民用和商业太空有效载荷、洲际和海上发射弹道导弹和导弹防御评估以及航空和制导武器测试的发射。LTRS 确保能够满足国家发射要求,安全地支持 ER/WR 发射要求持有者的发射节奏,并为国家提供进入太空的保障。ER 和 WR 被指定为国防部主要靶场和测试设施基地 (MRTFB)。
• 年龄/成熟度:商业航空业已存在一个多世纪,而商业航天业仅存在三十年。航天系统仍在快速发展,法规制定时需要考虑到这一点。• 飞行器多样性:尽管航空业拥有众多不同的飞行器,但与商业航天业相比,它们之间的差异很小,商业航天业包括从垂直发射的火箭、水平发射的太空飞机、再入飞行器到没有推进系统的平流层气球等各种飞行器。这使得寻找新 HSF 法规关注的共同点变得更具挑战性。• 飞行和客户节奏:商业航天业的飞行器数量、乘客数量或总飞行次数远不及商业航空业,而且短期内也不会如此。这种缺乏统计意义的情况必须纳入新法规的考量。