X15213系列设备是带有紧凑型壳体和用于电源的AC适配器的LCOS-SLMS(硅 - 空间光调节器),适用于光学桌上。LCOS-SLMS可以使用数字视频接口(DVI)通过PC调节光束的波前,这是PC显示器的标准接口。高速响应和高精度相调制是通过直接控制液晶(LC)的电压来实现的,该液晶(LC)通过应用CMOS技术形成的地址部分的电压。LCOS-SLM的最佳光学设计可最大程度地减少光损失,以达到高衍射效率和高光利用率。此外,可以通过数字校正镜面畸变,LC层厚度的不均匀性以及LC的非线性响应而获得高线性调制特性。为了提高功率处理能力,我们还提供具有内置水冷热量的高功率激光类型,以及使用Sapphire Glass用于玻璃基板的激光金属加工类型。
Aequitas流是用于端到端公平机器学习(ML)实验的开源框架和工具包,并在Python中进行基准测试。此软件包填补了其他公平ML软件包中存在的集成空白。除了Aequitas中现有的审计功能外,Aequitas流量模块还提供了公平感知的模型训练,超参数优化和评估的管道,从而实现了易于使用和快速的实验以及结果的分析。针对ML从业人员和研究人员,该框架为这些组件提供了方法,数据集,指标和标准接口的实现,以提高可扩展性。通过促进公平ML实践的发展,Aequitas的流程希望增强AI系统中的公平概念的结合,从而使AI系统更加健壮和公平。关键字:公平的机器学习,实验,道德人工智能,开源框架,Python
elsA 软件的开发始于 1997 年,当时 Onera 公司开始开发用于复杂外部和内部流动空气动力学和多学科应用的软件。由于 elsA 的多用途特性,许多常见的基本 CFD 功能可以被广泛的航空航天应用所共享:飞机、直升机、涡轮机械、导弹、发射器……elsA 软件基于面向对象的设计方法和基于三种编程语言的面向对象实现:C++、Fortran 和 Python。elsA 的互操作性策略基于一种组件方法,该方法依赖于 CFD 模拟组件的标准接口。本文概述了 elsA 软件在建模、网格拓扑、数值和边界条件方面的功能,而这些功能的更详细描述已在本期电子期刊的配套论文中给出。本文概述了高性能计算活动的重要性。
本文介绍了符合空间数据系统咨询委员会 (CCSDS) 121.0-B-2 和 CCSDS 123.0-B-1 无损卫星图像压缩标准的两个知识产权 (IP) 核的建模、设计和实现。CCSDS 121.0-B-2 描述了一种基于 Rice 自适应编码的无损通用压缩器。CCSDS 123.0-B-1 标准描述了一种专为高效机载高光谱和多光谱图像压缩而设计的无损算法,它基于预测和基于熵的编码结构。后者提供了两种选项:样本自适应和块自适应编码器,对应于 CCSDS 121.0-B-2 算法。这些 IP 核被设计为独立的压缩器,但由于专用接口,它们可以轻松地以即插即用的方式组合在一起使用。此外,还提供了用于配置和外部存储器访问的标准接口。设计过程包括考虑几种不同的硬件架构,以便同时最大化吞吐量并优化机载资源的要求。这两个 IP 都符合标准中考虑的高可配置性。获得的 VHDL 代码完全独立于技术,因此可用于针对太空环境中感兴趣的任何现场可编程门阵列 (FPGA) 或 ASIC,旨在在卫星中高效执行压缩,尽管固有的
如今,对安全有要求的应用程序已无处不在,可在各种边缘设备中找到。然而,这些设备中的微控制器尽管通过实现多核和缓存层次结构提供了中等性能,但可能无法提供足够的支持来实施最高完整性级别所需的某些安全措施,比如锁步执行,以避免所谓的共因故障(即影响冗余组件的故障导致所有冗余组件出现相同的错误)。为了解决这一限制,最近在 [ 2 ] 中提出了一种基于软件监视器的方法,该方法在内核之间强制执行某种基于软件的锁步执行,并提供了概念证明。本文介绍了 SafeSoftDR,这是一个库,它提供了一个标准接口,用于在非原生锁步内核上部署基于软件的锁步执行,从而减轻了最终用户创建冗余进程、复制输入/输出数据和执行结果比较的负担。我们的库已经在基于 x86 的 Linux 上进行了测试,目前正在集成到针对安全相关应用的开源 RISC-V 平台上,从而为安全关键型应用提供了便捷的环境。
如今,对安全有要求的应用程序已无处不在,可在各种边缘设备中找到。然而,这些设备中的微控制器尽管通过实现多核和缓存层次结构提供了中等性能,但可能无法提供足够的支持来实施最高完整性级别所需的某些安全措施,比如锁步执行,以避免所谓的共因故障(即影响冗余组件的故障导致所有冗余组件出现相同的错误)。为了解决这一限制,最近在 [ 2 ] 中提出了一种基于软件监视器的方法,该方法在内核之间强制执行某种基于软件的锁步执行,并提供了概念证明。本文介绍了 SafeSoftDR,这是一个库,它提供了一个标准接口,用于在非原生锁步内核上部署基于软件的锁步执行,从而减轻了最终用户创建冗余进程、复制输入/输出数据和执行结果比较的负担。我们的库已经在基于 x86 的 Linux 上进行了测试,目前正在集成到针对安全相关应用的开源 RISC-V 平台上,从而为安全关键型应用提供了便捷的环境。
Stem 的模块化储能系统 (ESS) 解决方案是一种公用事业规模的储能系统,针对总体拥有成本和性能进行了优化。Stem 的模块化 ESS 的功率和能量从几兆瓦时到几千兆瓦时不等。模块化 ESS 集成了来自顶级原始设备制造商 (OEM) 的最先进的锂离子电池系统/直流块和电源转换系统 (PCS)。这些组件使用 Stem 的模块化能源控制器 (MEC) 和数字孪生评估基础设施进行集成、测试和验证。由于具有适应性强的 MEC 软件堆栈,Stem 的 MEC 可以灵活地与各种 ESS 硬件供应商和技术进行互操作。我们的 MEC 与 Athena ® 能源管理系统 (EMS) 的标准接口简化了集成,并通过边缘到云模块和应用程序使 OEM 供应商的入职更加高效和可预测。我们的 Athena EMS 通过主动优化资产性能来确保 ESS 的高可用性。 Stem 的 24/7 远程操作中心 (ROC) 还通过预测性维护和保修管理确保增加正常运行时间并最大限度地降低停机风险。
物联网 (IoT) 是未来互联网的组成部分,包括现有和不断发展的互联网和网络发展,在概念上可以定义为基于标准和可互操作通信协议的具有自我配置能力的动态全球网络基础设施,其中物理和虚拟“事物”具有身份、物理属性和虚拟个性,使用智能接口,并无缝集成到信息网络中。在物联网中,“智能事物/物体”有望成为商业、信息和社会过程的积极参与者,通过交换“感知”到的环境数据和信息,它们能够相互交互和通信,并与环境交互和通信,同时自主地对“真实/物理世界”事件做出反应,并通过运行触发动作和创建服务的流程来影响它,无论是否有直接的人为干预。服务将能够使用标准接口与这些“智能事物/对象”进行交互,这些接口将通过互联网提供必要的链接,以查询和更改其状态并检索与其相关的任何信息,同时考虑到安全和隐私问题 [1]。IERC 定义旨在通过统一个人和组织倡导的以“事物”、“互联网”、“语义”、“对象识别”为导向的物联网定义等不同陈述和许多愿景来创造物联网范式和概念。
SDN 被定义为一种控制框架,它通过分离数据平面和控制平面来支持网络功能和协议的可编程性,而数据平面和控制平面目前在大多数网络设备中是垂直集成的。SDN 提出了一种逻辑集中式架构,其中控制实体(SDN 控制器)负责通过应用程序编程接口 (API) 提供网络资源的抽象。这种抽象使 SDN 能够执行网络虚拟化,即对物理基础设施进行切片并创建多个共存的网络切片(虚拟网络),独立于底层无线或光学技术和网络协议。理想情况下,SDN 架构基于单个控制域,该控制域由多个网络节点组成,这些节点采用不同供应商提供的不同技术,并通过标准接口进行控制。对于 QKDN 的互通场景,需要多域网络编排,因为每个域可以由不同的供应商提供,每个域都可以通过其自己的客户 SDN 控制器进行独立控制。本建议书提出了 SDN 编排和虚拟化的框架,该框架允许规范化控制,从而允许在抽象级别上组合跨多个域的端到端配置服务。编者注:随着工作的进展,将添加有关两个 QKDN 提供商之间 QKDNS 互通的 SDN 控制概念的进一步描述
工业自动化是提高竞争力和满足客户需求的解决方案之一。事实上,制造公司正在通过投资工业自动化和开发电子交换工具和标准来应对当今全球竞争市场的挑战。这些将使他们能够通过日益集成和优化的流程提高绩效效率,从而:加快产品推出速度;促进新的业务联盟;提高产品质量和可靠性;降低设计、生产和支持成本;提供新的创新产品和服务。有了这项技术,制造设备可以更灵活地部署,促进各种产品的同时生产。各种规模的企业面临的一个主要挑战是整个产品生命周期中信息的集成和保护,尤其是在应用系统和硬件发展时。为了满足上述所有需求,ISO 技术委员会 ISO/TC 184(工业自动化系统与集成)制定了标准,为工业自动化技术(包括自动化制造设备、控制系统和支持信息系统、通信和物理接口)提供创新的业务解决方案,以便集成到电子商务世界中。ISO/TC 184 标准增加价值的一种方式是能够更有效地捕获、组织和表达对物理、人力和信息技术元素的集成和操作的要求,从而允许不同的应用程序共享相同的信息。因此,它们可以降低在综合电子制造和电子商务环境中实施多种技术的成本。ISO/TC 184 标准接口有助于更改系统元素的配置,同时保留对单个元素的投资。通过独立子系统的集成能力,行业将更具适应性,能够简化创新并降低成本和时间。