STIR 值是土壤耕作强度等级。它利用速度、深度、表面扰动百分比和耕作类型参数来计算用于种植作物或轮作的系统的耕作强度等级。STIR 等级往往显示土壤耕作强度的差异
摘要 - 与CMOS过程技术缩放,制造纳米级晶体管,触点和互连的掩模成本变得非常昂贵,特别是对于低容量设计。此外,较高的晶体管密度导致了较高的设计复杂性和大型模具,这导致了设计周期时间的增加和过程产量下降。这些挑战迫使小批量应用特异性集成电路(ASIC)朝着高度次优的可编程栅极阵列(FPGAS)朝向高度的。In this arti- cle, we propose a new approach for designing and fabricating high-mix, low-volume heterogeneously integrated ASICs, referred to as Microscale Modular Assembled ASIC (M2A2), consisting of: 1) pick-and-place assembly of prefabricated blocks (PFBs) which utilizes the nano-precision placement capabilities developed in jet-and-flash imprint lithography (J-FIL)和2)EDA设计方法利用无监督的学习和图形匹配技术。EDA方法论利用现有的CAD工具基础架构,以便于当前的EDA生态系统中采用。所提出的制造技术利用采摘和地组装技术允许PFBS的纳米专业组装。PFB可以用高级过程节点制造,然后在晶圆基板上编织在一起。然后可以在PFB编织层的顶部创建/放置定制设计的低成本后端金属层,以实现各种高混合,低量的ASIC设计。M2A2将通过最佳的PFB选择和编织在前端设计中具有更大的功能。在本文中,基于M2A2的设计的性能与不同的设计技术(例如基线ASIC,FPGA和SASIC)相对,在16 nm,40 nm和130 nm CMOS ProudeS节点上。PNR后模拟结果超过15个IWL基准测试表明,所提出的M2A2设计实现了27。11× - 34。89×降低功率 - 否决产物(PDP),并产生1。69× - 2。与基线ASIC相比, 36倍面积。 M2A2设计达到15%–68.5%36倍面积。M2A2设计达到15%–68.5%
Frame It Easy 是一家在线、技术支持的定制镜框制造商。该公司通过其网站和亚马逊接收来自消费者、商业和白标客户的订单,并利用与定制设备集成的专有软件高效地制造和履行定制镜框订单。
[2]一种尖端的表面工程技术,它利用激光能量将薄材料层沉积在基板上,从而增强其表面特性,例如硬度,耐磨性和耐腐蚀性。REE可以改善涂料的微结构改进,氧化耐药性和热稳定性。
• EBBM 透镜系统使 LED 能够为开放式地板和货架过道提供优化的照明,光度分布为 50 度和 120 度。 • 使用高亮度 LED,典型 5000K CCT 下 CRI 为 70 • LM-79 测试和报告根据 IESNA 标准执行。
提出了一种基于新型 VCII 有源元件 [1, 2] 的线性电压控制正交振荡器 (LVCQO) 实现方法,该元件与现成的模拟乘法器设备 [3] 适当耦合。此处的设计拓扑利用模拟乘法器设备,通过其直流控制电压 kV(k ≡乘法常数 = 1/直流伏)[3] 方便地调整电路极点频率。文献表明,近期文献 [4-19] 中提出了具有电子可调特性的此类振荡器设计,如表 I 所示;其中只有少数表现出线性可调特性。先前此类拓扑中的设计使用某些设备偏置电流 (I b ) 或设备跨导参数 (gm ) 或被动调谐 [20];因此,设计需要额外的电流处理电路,这会引起热 (VT ) 和静态耗散问题。提出的振荡器设计实现方法利用一对新型 VCII,它们由一对模拟乘法器适当调谐
针对减少温室气体排放的目标跟踪,陶氏利用基于市场的方法来范围2会计。排放是通过将供应商或特定于公用事业的排放因素或通过能源属性证书表示的因素或因素乘以公司购买的蒸汽和电力的数量来计算的。对于不可用的供应商或公用事业因素的美国站点,使用了绿色的残留混合因子,因为很容易获得。在所有其他情况下,陶氏都利用基于位置的排放因素。所影响的部分购买的部分对总体范围2排放微不足道。陶氏还使用基于位置的方法报告了范围2排放,其中将大量的基于公司购买的蒸汽和电力乘以该地理区域的适当排放因子,而不是特定于供应商的因素。在美国的位置,陶氏使用EPA Egrid(2022)和非美国的基于位置的排放因素,Dow使用了国际能源机构(IEA)(2022年,2024年发行)。
多年来,公共安全通信需求的增长超出了可用频谱。随着新技术的开发,分配了更多频段并投入运营。因此,公共安全使用各种频段和技术/应用。调查的第 7 个问题(通信系统下)要求受访者指出每个频段/技术的用途,允许多个选项。总体而言,结果显示,公共安全目前使用 VHF 低频段、VHF 高频段、UHF(包括某些地区的 T 频段)和 700/800 MHz 专用频谱主要用于语音操作,商业频段主要用于宽带数据。结果还表明公共安全使用卫星、航空、回程、蜂窝语音和蜂窝 PTT。问题 7 的调查结果包含广泛的信息。总体而言,它表明公共安全需要一系列可用于运营的通信选项。
