确保安全可靠的加密基础架构需要持续关注和适应不断变化的吞吐率,新兴合规性要求以及扩展功能要求,以结合各种硬件安全模块,密钥管理服务器等。通常,这些设备的管理需要多个管理员和主要人员来定期访问每个设备,通常会在地理分散的数据中心之间传播。Guardian Series 3带来了集中的管理,监视,负载平衡,审核记录和向环境报告,使您可以自由地专注于其他优先级,而复杂的加密设备管理任务大大降低了甚至完全消除。
宽波束连接是军事卫星通信的一个重要方面,而高吞吐量卫星 (HTS) 技术已被证明非常适合许多政府应用。虽然大多数卫星运营商提供的是封闭式 HTS 架构,这些架构由供应商锁定,用户几乎无法控制,但 Intelsat Epic Next Generation (Epic) HTS 架构是企业级、开放式架构,与供应商无关。Intelsat Epic 允许政府和军方通过各种用户选择的波形、调制解调器和天线在全球范围内访问带宽高效、更高的数据吞吐量。Intelsat 很自豪地推出了下一代卫星通信,它具有更高的数据吞吐率和安全性,同时提供全面的成本效益。
宽波束连接是军事卫星通信的一个重要方面,而高吞吐量卫星 (HTS) 技术已被证明非常适合许多政府应用。虽然大多数卫星运营商提供的是封闭式 HTS 架构,这些架构由供应商锁定,几乎不向用户提供控制权,但 Intelsat Epic Next Generation (Epic) HTS 架构是企业级、开放式架构且与供应商无关。Intelsat Epic 允许政府和军方通过各种用户选择的波形、调制解调器和天线在全球范围内访问带宽高效、更高的数据吞吐量。Intelsat 很自豪地推出了下一代卫星通信,它具有更高的数据吞吐率和安全性,同时提供全面的成本效益。
有机-无机金属卤化物钙钛矿正在迅速接近最先进的硅太阳能电池,性能最佳的设备现在已达到 25.7% 的能量转换效率 (PCE)。[1] 尽管稳定性仍然是钙钛矿太阳能电池 (PSC) 面临的挑战,但它们的溶液加工性是一大优势。刮刀涂布、[2] 狭缝模头涂布 [3] 和喷涂 [4] 等技术与卷对卷 (R2R) 加工兼容,原则上,这应该可以实现比现有硅太阳能技术高得多的生产速度。然而,用于结晶钙钛矿活性层的漫长退火时间降低了实际制造过程中可以达到的最大理论网速。2020 年,Rolston 等人展示了所有可扩展 PSC 加工技术中最高的涂层速度,实现了 > 12 m min −1 的生产速度。 [5] 喷涂工艺与大气等离子体后处理工艺相结合,[6] 制备出的 PSC 器件和模块的 PCE 分别为 18% 和 15.5%。至关重要的是,它们是在不对钙钛矿层进行退火的情况下制造的。在这种速度下,模块成本预计可以与 Si 完全竞争。[7] 相比之下,经过 10 分钟退火的旋涂 PSC 的计算吞吐率仅为 0.017 m min −1 ;这个速率远远超出了商业化要求。此外,高温处理步骤会增加公用设施成本并降低吞吐率,从而增加了器件制造成本。[8] 高工艺温度也与许多敏感的柔性(聚合物)基板不兼容,而这些基板预计在“物联网”应用中非常重要。[9,10] 这个不断增长的市场预计将使钙钛矿的初始投资和市场进入门槛降低一个数量级。[11]
宽波束连接是军事卫星通信的一个重要方面,而高吞吐量卫星 (HTS) 技术已被证明非常适合许多政府应用。虽然大多数卫星运营商提供的是封闭式 HTS 架构,这些架构由供应商锁定,用户几乎无法控制,但 Intelsat Epic NG Next Generation (Epic NG) HTS 架构是企业级、开放式架构,与供应商无关。Intelsat Epic NG 允许政府和军方通过各种用户选择的波形、调制解调器和天线在全球范围内访问带宽高效、更高的数据吞吐量。Intelsat 很自豪地推出了下一代卫星通信,它具有更高的数据吞吐率和安全性,同时提供全面的成本效益。
具有博士学位的学术人员比例增加到总数的 75%。 提高教学质量。 提高参与率,使学生总数达到 162 万。 学生的吞吐率增加到 75% 以上(或毕业率增加到 25% 以上)。 研究生人数增加到总入学人数的 25%。 每年每百万总人口有超过一百名博士毕业生毕业。 获得理科学位的女性和黑人研究生数量增加一倍。 2019 年《科学、技术和创新(STI)白皮书》进一步阐述了这一总体计划,强调“包容性、转型和伙伴关系”等核心主题。 (SA-白皮书,2019)它提出了“解决政策一致性、人才能力发展、知识扩展、创新绩效和增加投资”的方法。这些建议旨在将“创造力、学习和创业精神”注入国家创新体系 (NSI)。
研究表明,通过实施先进的物料处理和存储系统,效率和成本节省显著提高。传送带、自动导引车 (AGV) 和机器人等自动化技术将吞吐率提高了 20% 至 50%,同时将劳动力成本降低了 30%。增强的库存管理系统集成了实时跟踪和自动数据输入,提高了库存准确性,并将周转率提高了 15% 至 25%。优化的布局设计和垂直存储解决方案最大限度地提高了空间利用率,将存储容量提高了 25% 至 35%,并将物料处理时间缩短了 15% 至 30%。人体工程学改进和自动化还将工作场所受伤率降低了 20% 至 40%,提高了工人的满意度和安全性。包括实时监控和预测性维护在内的技术集成进一步提高了运营效率,并将意外设备故障减少了 25%。总体而言,这些进步使运营成本降低了 10% 至 25%,许多公司在 18 至 24 个月内实现了投资回报。
桌面纤维挤出设备 (FrED) 主要用于学习智能制造和反馈控制系统。作为教育套件,FrED 设计紧凑、安全、低成本,同时提供功能丰富的数据。然而,目前 FrED 的成本仍然太高,因此需要进一步设计和开发以降低成本,使个人学习者能够负担得起。FrED 开发的一部分是建立一个 FrED 工厂进行大规模生产,以便为线下和线上课程提供实物套件。本论文根据收集到的用户需求提出了一种工厂设计,其中包括办公室和生产区,以有效支持大规模生产。通过了解和执行每个组件所需的所有制造流程和物流的时间研究,设计和建模了物料流和生产线。还对零件制造过程进行了调度,以最大限度地缩短总生产时间。根据提出的生产线建模,一台 FrED 和五台 FrED 的生产时间预计分别为 1 天 5 分钟和 1 天 163.75 分钟。这项关于 FrED 生产的初步研究可用于估计更大批量生产所需的产量,并进一步改进制造工艺以减少所需的生产时间,从而提高未来大规模生产的吞吐率。
摘要:如今,医疗保健监测系统在医疗领域非常重要,可以立即了解患者的健康状况。在拟议的系统中,传感器固定在患者的身体上或放置在身体周围的某个距离上,以收集患者的重要参数,例如血压,温度,心跳率等。这些参数是由医疗保健专业人员通过蓝牙,Zigbee等的某些连接机制收集的。这些重要数据将以安全的方式外包到云存储,以避免攻击者的攻击。因此,我们需要一些保护机制来保护此信息。本文通过基于椭圆曲线(ECDH)加密术的Diffie-Hellman键交换,通过随机数密钥生成提出了轻巧的加密算法(对称键)。由于替换字节(S-box)和折叠(水平和垂直)操作的结果,提出的对称密钥算法实现了加密术的最重要特性,例如混乱和扩散。实验结果表明,所提出的算法的整体执行时间优于标准的高级加密标准(AES)算法。所提出的算法的吞吐率为20.525095 kb/秒,而对于标准AES算法吞吐量率为18.727215 kb/秒。因此,提出的算法比现有的AES算法快。此外,在提出的算法中,S-box,IS-box和关键生成过程的构建完全不同,因此它增加了攻击者的复杂性,并且会使攻击者造成混乱。
本演示文稿中包含的某些陈述属于《1933 年证券法》(经修订)第 27A 条和《1934 年证券交易法》(经修订)第 21E 条所定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“应该”、“打算”、“可能”、“将”、“会”、“潜在”等词语和类似表述可识别前瞻性陈述,但并非唯一表示前瞻性陈述的方式。前瞻性陈述包括有关以下事项的陈述:未来市场状况;未来勘探或收购;我们研发和勘探活动的未来变化;我们产品和服务的未来价格和销售以及需求;土地权利和用途;许可证;生产能力和运营;运营和管理费用;未来资本支出及其对我们的影响;运营和管理变化(包括董事会变化);业务战略、规划和策略的变化;未来人员的就业和贡献,包括顾问;未来土地销售;投资、收购、合资企业、战略联盟、企业合并、运营、税收、财务和重组举措,包括重组费用、衍生资产和负债的性质、时间和会计及其影响;或有事项;诉讼、行政或仲裁程序;环境合规性和监管环境的变化;股权或债务证券的发行、销售或发行限制,包括资产销售和相关成本;商业机会、增长率、未来营运资本需求、收入、变动成本、吞吐率、运营费用、债务水平、现金流、利润率、税金和收益。