来自Stony Brook University研究生院公告。PHY 511:量子力学I以两部分序列为第一课程。主题包括基本的量子物理学和数学设备;应用于一维示例和简单系统。对称性,角动量和自旋。在时间允许的情况下进行其他主题。秋季,3个学分,分级字母(a,a-,b+等)
K24 开发套件为开发针对 AMD Kria K24 SOM(专注于 Zynq UltraScale+ 设备)的设计提供了硬件环境。K24 开发套件提供许多系统通用的功能,包括 LPDDR4 内存、10/100/1000 以太网 PHY、USB2.0、多个扩展接口和 UART 接口。K24 开发套件功能的详细信息在后面的功能描述部分中描述。
时间:2021 年秋季,周一、周三,下午 3:05-4:20 地点:待定 讲师:Nicholas Bonesteel 教授 先决条件:PHY 3101,PHZ 3113 或 MAS 3105 可能的教科书:量子计算机科学:导论,作者 David Mermin 量子计算导论,作者 Philip Kaye、Raymond Laflamme 和 Michele Mosca(另请参阅:http://www.lassp.cornell.edu/mermin/qcomp/CS483.html)
•32位应用核心子系统-48/96 -MHzARM®Cortex® -M33 CPU带有单周期乘数和存储器保护单元(MPU) - ARMV8 -M体系结构 - CMOS 40 -NM Process -CMOS 40 -NM Process-用户可靠的核心逻辑操作1.1 V OR 1.1 V或1.1 V或1.1 V -Active CPU CORECER CORE CORE®1.1 V -EXEX -EXC -EXEX corem -1.1 V- A/MHz-带有1.0 V核心操作的活动CPU电流坡度-Cortex®-M33:22μA/MHz -DATAWIRE(DMA)控制器,带16个通道-32 -kb缓存-32 -kb缓存,用于更大的XIP性能,具有较低功率的较低功率•内存子系统-256 -KB SRAM -256 -kb SRAM,具有电源和数据保留的SERIPER SERIPER SERIPER SERIPER SERIPER SERIVER SERICOR SERICOR SERICOR SERICOR SERIVETION -®® 48-MHz Arm ® Cortex ® -M33 CPU with 2.4 GHz RF transceiver with 50 Ω antenna drive - Digital PHY - Link layer engine supporting master and slave modes - Programmable TX power: up to 10 dBm - RX sensitivity: - LE-1 Mbps: -98 dBm - LE-2 Mbps: -95 dBm - Coded PHY 500 kbps (LE-LR): –101 dBm - Coded PHY 125 kbps (LE-LR): –106 dBm - 5.2 mA TX (0 dBm), 17.2 mA TX (10 dBm), and 5.6 mA RX (LE 1 Mbps) current with 3.0 V supply and using internal buck converter - CYW20829 link layer engine can support up to 16 connections of any combinations between central and peripheral devices simultaneously.例如,13个中央设备和三个外围设备或3个中央设备和13个外围设备 - 到达角度(AOA)和出发角度(AOD)1)
然而,多数利分志提供了一种开创性的方法,与这些早期的可视化不同。与分形不同,多数字仪不与特定的视觉模式结合,即使它们表现出疏远特性,这些图像仍然非常独特且有意义。这种区别是由多元综合性的数学基础引起的,结合了新型技术,使用户可以控制渲染过程。
经济地理学。地理学学科的一个分支,涉及经济活动的空间组织,包括商品和服务、原材料、人员和信息的生产、消费和运输。经济地理学包括从企业位置到国际贸易和发展的广泛主题,以及几种不同的概念方法,例如定量建模和女权主义、马克思主义、生态和后结构主义方法。
作为其DU的一部分,Mavenir利用Intel®Flexran™参考体系结构,该体系结构是VRAN参考实现,可在Intel Xeon可伸缩处理器上有效执行无线访问工作负载。Flexran由几个模块化的虚拟控制功能组成,具有明确定义的接口,可灵活且可编程的1层无线基础结构。Mavenir还利用开源数据平面开发套件(DPDK),尤其是基本设备(BBDEV)库的O-RAN标准AAL实现,以更好地整合PHY层处理中的加速器或FPGA。
5G NTN(非地面网络)的新兴市场正在推动对高度灵活和高性能解决方案的需求不断增长。在此背景下,基于 FPGA 的开发发挥着至关重要的作用,因为它们能够快速适应不断发展的标准和复杂的处理要求,而且许多设备已经通过飞行认证并被卫星有效载荷采用。这使得 Azcom 基于 FPGA 的完整 5G-NR PHY 和 L2/L3 堆栈特别适合支持向 5G NTN 网络的过渡,确保高性能和可扩展性。
智能运输系统通过实现车内通信来增强道路安全性至关重要。由于无线通信链接的性质,存在几种潜在的攻击风险,包括模仿,修改和重播。确保车辆临时网络(VANETS)的安全性免受恶意活动的安全性,安全性终端之间的安全数据交换,特定的车辆到所有东西(V2X)通信,成为需要关注的关键技术挑战。VANET应用程序的现有身份验证方法主要依赖于基于加密的技术。物理(PHY) - 莱默身份验证的出现已获得突出,利用无线通道和硬件瑕疵的固有特征来区分无线设备。基于Phy-Layer的身份验证不是加密方法的独立替代方案,但它显示出作为对货物中重新认证的补充方法的潜力,被称为“跨层身份验证”。这项综合调查彻底评估了基于加密的基于加密,基于PHY层和基于跨层的身份验证方法。此外,这项调查还深入研究了不同的第六代(6G)和超越技术,例如可重新配置的智能表面(RIS)和联合学习,以提高在有效攻击者的情况下增强PHY-Layer身份验证性能。此外,还提供了对跨层身份验证方法优势的深入见解,同时还探索了各种最新的Vanet安全技术。在这些高级方法上提供了详细的技术讨论,得出的结论是,它们可以显着增强智能运输系统的安全性,从而确保更安全,更有效的车辆通信。