信号发生器是一种用途广泛的重要电子测试仪器,可用于蜂窝通信、雷达系统、微带天线和电子实验室等各个领域。本研究重点是模拟和设计工作频率范围为 35 MHz 至 3 GHz 的低相位噪声信号发生器。为此,使用 Arduino 板上的 Atmega 328P 微控制器来控制基于锁相环 (PLL) 概念的合成器。评估了信号发生器的性能,特别强调预测和分析 PLL 组件产生的相位噪声。为确保系统稳健,设计了三阶环路滤波器以有效抑制杂散。通过使用 ADIsimPLL 仿真工具进行仿真,获得了环路带宽 (10 kHz) 和相位裕度 (45°) 的最佳值。为此实现所选的锁相环芯片是 ADI 公司生产的 ADF4351。通过进行瞬态分析,确定了 PLL 系统从最小输出频率过渡到最大输出频率所需的时间。此外,使用阴极射线示波器研究了 35-100 MHz 频率范围内的发生器信号特性,并使用频谱分析仪研究了 101-3000 MHz 频率范围内的发生器信号特性。计算了不同频率(35 MHz、387 MHz、1 GHz、2 GHz 和 2.9 GHz)下的相位噪声水平,并在不同的偏移量(1 kHz、10 kHz、100 kHz 和 1 MHz)下进行了分析。相比之下,实验结果表明相位噪声水平高于通过模拟获得的结果。值得注意的是,随着输出频率的增加,相位噪声也相应增加。
时间锁谜题 (TLP) 允许谜题生成器 Gen 高效地为解决方案 s 生成谜题 P ,这样,即使对手使用多台计算机并行运行,将谜题 P 解回 s 也需要更多的时间 。TLP 允许“向未来发送消息”,因为它们只在解算器花费大量时间时才允许“打开信封” P 。Rivest、Shamir 和 Wagner [RSW96] 的工作都提出了时间锁谜题的构造,并介绍了此类原语的应用。它们的构造基于这样一个假设:即使使用并行计算,也无法加快对 RSA 合数模整数的重复平方,除非知道合数的因式分解,在这种情况下他们可以加快该过程。因此,谜题生成器可以通过捷径“解决谜题”来找到解决方案,而其他人则被迫遵循顺序路径。 [ RSW96 ] 的工作还建议将 TLP 用于其他应用,如延迟数字现金支付、密封投标拍卖和密钥托管。Boneh 和 Naor [ BN00 ] 通过定义和构造定时承诺并展示其在公平合约签署等应用中的用途,进一步证明了此类“顺序”原语的实用性。最近,时间锁谜题有了更多的应用,如非交互式非可延展承诺 [ LPS17 ]。尽管它们很有用,但我们仍然不知道如何基于更标准的假设(尤其是基于“对称密钥”原语)构建 TLP。人们可能会尝试使用单向函数的求逆(比如,指数级困难)作为解谜的过程。然而,具有 k 倍并行计算能力的对手可以通过将搜索空间仔细分成 k 个子空间,将搜索过程加快 k 倍。将对称基元视为其极端(理想化)形式,人们可以问随机预言是否可用于构建 TLP。预言模型(尤其是随机预言模型)的优点在于,人们可以根据向其提出的查询总数轻松定义信息论时间概念,还可以根据算法向预言提出的查询轮数定义并行时间概念。这意味着,向预言并行提出 10 个查询只算作一个(并行)时间单位。Mahmoody、Moran 和 Vadhan [MMV11] 的工作通过排除仅依赖随机预言的构造,为从对称基元构建 TLP 提供了强大的障碍。具体而言,已经证明,如果谜题生成器仅向随机预言机提出 n 个查询,并且该谜题可以通过 m 个预言机查询(诚实地)解决,那么总有一种方法可以将解决过程加快到仅 O(n) 轮查询,而总查询次数仍然是 poly(n, m)。请注意,查询总数的多项式极限是使此类攻击有趣所必需的,因为总是有可能在一轮中提出所有(指数级的) oracle 查询,然后无需任何进一步的查询即可解答谜题。 [ MMV11 ] 的攻击实际上是多项式时间攻击,但如果有人愿意放弃该特性并只瞄准多项式数量的查询(这仍然足以排除基于 ROM 的构造)他们也可以在 n 轮中实现它。受量子密码学领域发展的启发,密码系统的部分或所有参与方可能会访问量子计算,我们重新审视了在随机 oracle 模型中构建 TLP 的障碍。Boneh 等人的工作 [ BDF + 11 ] 正式引入了具有量子访问的 ROM 扩展。因此,我们可以研究量子随机预言模型中 TLP 的存在,其中谜题生成器或谜题解决器之一(或两者)都可以访问量子叠加中的随机预言。这引出了我们的主要问题:
LM LINUSS 系统是一对 LM 50™ 12U 立方体卫星,每个卫星大小与四片烤面包机相当,旨在展示小型卫星如何在任何轨道上发挥关键太空架构维持的重要作用。LM LINUSS 系统采用内部资金开发,在地球同步轨道 (GEO) 进行了多次演示。LM LINUSS 任务是验证洛克希德马丁公司 (LM) 未来太空升级和服务任务的基本机动能力,以及展示微型空间领域感知能力。LM LINUSS 任务还展示了 Innoflight 成熟的新型机载高性能处理技术、VACCO 的低毒推进技术、惯性测量单元、机器视觉、3D 打印组件和 LM 的 SmartSat™(变革性在轨软件升级架构)技术。作为洛克希德马丁公司 LM50 系列小型卫星的一部分,两颗 LM LINUSS 航天器(尺寸约为 8x8x12 英寸)是该公司任务电光有效载荷甲板与 Tyvak Nano-Satellite Systems(Terran Orbital 公司旗下一家公司)的下一代 12U 总线的协作集成。本文提供了 2023 年第一季度的在轨性能数据。
优先组5。该计划预计将在2026年3月11日之前破产?___是是___否,如果是,则,除了下面提供的外,申报人必须从计划的注册精算师中提供认证,即该计划有资格参加优先级第5组。该认证应专门确定优先级第5组,并包含足够的信息,以证明该计划有资格参加优先级第5组,包括相关计划预测的详细信息以及所有假设,方法和人口普查数据中使用的所有假设,方法和人口普查数据的详细信息。
根据考虑项目目标、环境结果、原则和指南 (P&G) 标准、成本效益分析 (CE) 和 MCDA 的分析,TSP 是替代方案 5d – 克莱本和米勒斯渡口船闸和水坝的天然旁路通道。在所有最终阵列替代方案中,替代方案 5d 的成本最低,生态升力最高,是唯一最划算的行动替代方案,并且获得了 MCDA 的最高总分。此替代方案提供与 Cahaba 河的连通性,同时提供最可接受的鱼类通道方法。十三种联邦列出的受威胁和濒危物种从替代方案 5d 中获得的收益与评估的任何其他替代方案相同或更多。此外,非联邦赞助商 (NFS) 更倾向于替代方案 5d。一旦在机构决策里程碑 (ADM) 上获得认可,TSP 将成为推荐计划。
本文件定义了洛克希德马丁 (LM) 旋翼任务系统 (RMS) 供应商质量要求。定义:买方 - 在采购订单 (PO) 上标识并管理该订单卖方 - 在采购订单表面上标识的供应商次级层 - 与卖方签约以提供零件、材料、执行制造操作或执行特殊流程的供应商除非本文件中另有明确定义,否则大写术语应与适用 CorpDoc 中的含义相同。本文中使用的术语“项目”、“采购订单”和“买方”分别与术语“工作”、“合同”和“洛克希德马丁”具有相同的含义。本文件适用于卖方及其根据合同要求提供产品、材料、工艺或服务(制造商或维护提供商)的下级供应商,无论供应商的行业、监管认可或认证状态如何。卖方应将适用的要求传达给下级供应商。采购订单行中可能会标识其他要求。如果发生冲突,采购订单中标识的要求优先于本文件。对本文件的任何例外或更改都必须经过 LM 供应商质量部门的书面批准,并纳入采购订单中。这些要求不适用于 LM 企业之间的采购订单。卖方应确保参与履行 LM 服务或产品交付成果的员工了解他们的工作如何有助于满足客户的需求和安全要求。
1 德国图宾根马克斯普朗克生物控制论研究所认知过程生理学系,2 德国图宾根大学认知和系统神经科学 IMPRS,3 法国图宾根大学、法国原子能委员会、法国国家科学研究院、巴黎萨克雷大学、NeuroSpin 中心认知神经影像学部,91191 Gif/Yvette,4 中国科学院脑科学与智能技术卓越中心 (CEBSIT) 国际灵长类脑研究中心 (ICPBR),上海 201602,5 奥地利科学技术研究所 (IST Austria),奥地利克洛斯特新堡,6 英国曼彻斯特大学生物医学成像研究所成像科学中心,7 德国图宾根马克斯普朗克智能系统研究所和 MPI-ETH 学习系统中心经验推理系
附件 H-2:HEC-RAS 速度图子部分 1:米勒渡口船闸和大坝右岸自然旁路水道 图表列表 图 H.2.1:米勒渡口船闸和大坝右岸旁路水道 - 5,000 立方英尺/秒的速度图......................................................................................................................... 2 图 H.2.2:米勒渡口船闸和大坝右岸旁路水道 - 50,000 立方英尺/秒的速度图,带有发电站附近的速度场数据......................................................................... 3 图 H.2.3:米勒渡口船闸和大坝右岸旁路水道 - 150,000 立方英尺/秒的速度图......................................................................................................................... 4 图 H.2.4:米勒渡口船闸和大坝右岸堰 - 5,000 立方英尺/秒的速度图 5 图 H.2.5:米勒渡口船闸和大坝右岸堰 - 50,000 立方英尺/秒 ...................................................................................................................................... 6 图 H.2.6:米勒斯渡口船闸和大坝右岸堰 - 150,000 立方英尺/秒的速度图 ............................................................................................................................. 7 图 H.2.7:克莱伯恩船闸和大坝右岸旁路水道 - 5,000 立方英尺/秒的速度图 ............................................................................................................. 8 图 H.2.8:克莱伯恩船闸和大坝右岸旁路水道 - 50,000 立方英尺/秒的速度图 ............................................................................................................. 9 图 H.2.9:克莱伯恩船闸和大坝右岸旁路水道 - 150,000 立方英尺/秒的速度图 ............................................................................................................. 10 图 H.2.10:克莱伯恩船闸和大坝右岸堰 - 5,000 立方英尺/秒的速度图 11 图 H.2.11:克莱本船闸和大坝右岸堰 - 50,000 立方英尺/秒的速度图 ...................................................................................................................................... 12 图 H.2.12:克莱本船闸和大坝右岸堰 - 150,000 立方英尺/秒的速度图 ...................................................................................................................................... 13
在施工合同执行后,自土地所有权授予阿拉巴马州、大自然保护协会及其代表、代理人和承包商之日起,在不超过 5 年的时间内,享有临时地役权和通行权,供其代表、代理人和承包商用作(借用区)(工作区),包括借用和/或在其上存放填料、弃土和废料的权利)(移动、储存和移除设备和用品,以及在土地上建立和移除临时建筑物,以及执行克莱伯恩和米勒渡口鱼道项目建设所需和附带的任何其他工作,以及修剪、砍伐、砍伐和移除通行权范围内的所有树木、灌木丛、障碍物和任何其他植被、建筑物或障碍物的权利;但是,保留土地所有者、其继承人和受让人在不干扰或削弱特此权利和地役权的情况下使用的所有此类权利和特权获得;但须遵守现有的公共道路和公路、公用设施、铁路和管道的地役权。
LockBit 3.0 在编译时配置了许多不同的选项,这些选项决定了勒索软件的行为。在受害者环境中实际执行勒索软件时,可以提供各种参数来进一步修改勒索软件的行为。例如,LockBit 3.0 接受其他参数,用于横向移动和重新启动到安全模式中的特定操作(请参阅“妥协指标”下的 LockBit 命令行参数)。如果 LockBit 关联公司无法访问无密码的 LockBit 3.0 勒索软件,则在执行勒索软件期间必须输入密码参数。如果 LockBit 3.0 关联公司无法输入正确的密码,则无法执行勒索软件 [T1480.001]。密码是解码 LockBit 3.0 可执行文件的加密密钥。通过以这种方式保护代码,LockBit 3.0 阻碍了恶意软件的检测和分析,因为代码在加密形式下是不可执行和不可读的。基于签名的检测可能无法检测到 LockBit 3.0 可执行文件,因为可执行文件的加密部分会根据用于加密的加密密钥而有所不同,同时还会生成唯一的哈希值。当提供正确的密码时,LockBit 3.0 将解密主要组件,继续解密或解压缩其代码,并执行勒索软件。