我们的目标是通过营造安全、包容和协作的环境来打造一支多元化、才华横溢的员工队伍,以实现我们的业务目标。我们为当地人(我们自己的同事和为我们的合作伙伴工作的人)创造就业、培训和晋升机会。与我们的合作伙伴成功合作对于我们资产的建设和维护以及最大限度地延长电力正常运行时间至关重要。我们的“一个团队,一个企业”方法包括与我们的合作伙伴共享办公室、提供培训和推动更高的治理标准。
这是 Quantum Delta NL 发布的第二份关于量子技术供应链的白皮书。2022 年 9 月,我们启动了对量子计算供应链的首次评估 1 。这项评估被证明非常有用,可以指导有关新兴技术领域开放战略主权的讨论。同年晚些时候,我们决定跟进第二项关于量子通信技术的研究。量子技术仍处于起步阶段,但今天正在塑造一个新兴行业的轮廓。作为欧洲领先的量子生态系统之一,Quantum Delta NL 认为我们有责任提前思考:量子行业将会是什么样子,应该是什么样子,我们如何预测它对经济、社会和全球技术格局的影响?量子通信就是一个很好的例子。目前正在并行开发多种量子通信类型,每种类型都有特定的优缺点,每种类型的供应链都不同。关于后量子加密和量子密钥分发 (QKD) 的争论也在持续进行中,这两者都是未来互联网基础设施的重要组成部分。随着量子生态系统的快速发展,我们需要考虑如何防止供应链中断,就像我们在 Covid-19 疫情中看到的那样。这种思路符合欧盟 (EU) 的目标,即增加
背景 未来人类和机器人的深空探险将需要快速、高效的方式,在漫长的旅程中将高清图像、实时视频和大量数据从太空传送到地球。光通信系统已经在自由空间中提供高速率数据传输,可能为深空通信提供解决方案。林肯实验室和喷气推进实验室一直与 NASA 合作开展深空光通信计划,以开发和演示实现可靠、快速数据速率光通信的解决方案,往返于太阳系的遥远角落。光子计数相机就是其中一种解决方案。
摘要 - 在突触分子通信中,神经递质(NTS)激活突触后受体(NTS),由随机反应扩散过程控制,因此固有地随机。目前尚不完全了解这种随机性如何影响目标细胞中的下游信号传导,最终是神经计算和学习。反应扩散过程的统计表征很难,因为NTS和受体的可逆双分子反应使系统非线性。因此,突触裂缝中受体占用率的现有模型取决于简化的假设和近似值,从而限制其实际适用性。在这项工作中,我们提出了一个新型的统计模型,以根据化学主方程(CME)来控制突触信号传递的反应扩散过程。我们展示了如何通过基于随机粒子的计算机模拟(PBSS)来计算CME效率并验证所获得的结果的准确性。此外,我们将提出的模型与文献中提出的两个基准模型进行了比较,并表明与PBS相比,它提供了更准确的结果。最后,提出的模型用于研究系统参数对NTS和受体结合事件之间统计依赖性的影响。总而言之,提出的模型为朝着突触信号传输的完整统计表征提供了一步。
1.为了援引第 8 条,申请人必须证明其申诉至少属于该条所确定的四项利益之一,即:私人生活、家庭生活、家庭和通信。当然,有些事项涉及不止一项利益。首先,法院确定申请人的诉求是否属于第 8 条的范围。接下来,法院审查该权利是否受到干涉,或国家是否履行了保护该权利的积极义务。第 8 条第 2 款规定了国家可以干涉受保护权利的享有的条件,即为了国家安全、公共安全或国家经济福祉,为了防止混乱或犯罪,为了保护健康或道德,或为了保护他人的权利和自由。如果限制是“依法”或“法律规定”的,并且“在民主社会中是必要的”,则可以允许限制,以保护上述目标之一。在评估民主社会的必要性测试时,法院通常需要平衡第 8 条保护的申请人的利益和《公约》及其议定书其他条款保护的第三方的利益。
通讯作者的电子邮件:rizwana@uitm.edu.my摘要如今,数字通信已成为我们日常生活的重要组成部分,自从Covid-19-19-19pemic爆发以来,这变得更加普遍。为了确保其市场的可持续性和相关性,大多数组织必须在日常运营中适应甚至加速数字通信的实施。但是,并非所有组织都能以与其他组织相同的速度跟上。因此,该概念文件旨在识别和分析数字通信的局限性以及为组织的风险缓解策略。这些发现强调了为组织研究风险缓解策略的重要性。数字沟通有五个局限性,是(1)通过道德沟通的道德规范可能会提高业务绩效并最大程度地减少风险(2)保留传统沟通方法可能会因社交媒体渠道的可用性(3)的组织和个人准备和能力而在数字沟通中的个人准备和能力而改变,而数字沟通能够实现组织的效率(4)数字沟通的效率(4)诸如实现现实的效率(4)实现现实的效率(4)实现现实(4)实现现实(4)实现现实(4)的现实(4)实现现实(4),这将实现现实(4)实现现实(4)的现实(4),而现实(4)实现了现实(4)的效率(4)法规对鼓励数字创新和新技术有重大影响。这项研究的重点是数字通信所需的关键治理要素,这些沟通本质上是定性的,难以衡量。即使在先前的研究中使用了定量方法,但仍需要进行全球经验研究来概括发现。本文通过进行基于理论的研究来帮助组织强调研究风险缓解策略的重要性,从而增加了有关数字通信局限性的有限文献。关键字:数字沟通,道德,政府规则,传统综合性,准备就绪。
摘要:除了比特币之外,区块链在不同领域还有许多应用,在卫星通信和航天工业中具有极大的应用潜力。可以使用区块链技术构建以太空数字代币 (SDT) 形式处理和操纵卫星群太空交易的去中心化安全协议。使用 SDT 对太空交易进行代币化将为基于区块链的不同新解决方案打开大门,以推动航天工业中基于星座的卫星通信的发展。使用智能合约开发区块链解决方案可用于安全地验证卫星群内/之间的各种 P2P 卫星通信和交易。为了管理和保护这些交易,本文使用提出的 SDT 概念提出了一种基于区块链的协议,称为空间交易证明 (PoST)。采用该协议来管理和验证 P2P 连接中的卫星星座交易。PoST 协议使用以太坊区块链进行原型设计,并进行了实验,使用四个指标评估其性能:读取延迟、读取吞吐量、交易延迟和交易吞吐量。根据读取和交易延迟结果,模拟结果阐明了所提出的 PoST 协议在短时间内处理和验证卫星交易的效率。此外,安全性结果表明,根据真实阳性率 (TPR)、真实阴性率 (TNR) 和准确性指标,所提出的 PoST 协议在验证卫星交易方面是安全且高效的。这些发现可能会形成开发新一代基于区块链的卫星星座系统的真正尝试。
由于专家维护人员和技术人员之间的经验和知识水平不同,远程诊断程序容易出现沟通错误。这会导致效率低下,从而延迟诊断过程。本文的目的是开发一个用于增强现实 (AR) 远程通信 (SMAARRC) 的结构化消息创作框架,并评估其提高远程诊断服务效率的能力。该框架为其提出了一种消息结构和自动 AR 内容创建规则,可在远程环境中实现数据捕获和共享。实验室实验表明,与传统的远程通信方法(电话和电子邮件)相比,远程呼叫的平均时间减少了 56%,同时保持了相同的质量。远程专家的反馈证明了该框架在现实生活中的可用性和可行性。
摘要:日本国家信息通信技术研究所 (NICT) 目前正在为立方体卫星开发高性能激光通信终端,旨在为需要从轨道传输大量数据的低地球轨道卫星提供高数据速率通信解决方案。通信系统的一个关键部分是高功率光放大器,它能够为传输的信号提供足够的增益,以便能够在对立方体卫星平台的能量和功率影响最小的情况下关闭其对应接收器上的链路。本文介绍了与立方体卫星外形尺寸兼容的小型化 2-W 空间级 2 级掺铒光纤放大器 (EDFA) 的开发,据作者所知,它显示了空间合格 EDFA 的最佳功率与尺寸比。介绍了在实际条件下以及完整的空间鉴定和测试下的性能结果,证明该模块可以支持短时间低地球轨道地面下行链路以及长时间卫星间链路。
纳米卫星及其组件立方体卫星平台及其技术功能是航天领域科学、商业和军事应用的重要组成部分。为了满足立方体卫星平台的主要技术方面,重要的是开展研究和开发过程以改进现有子系统的通信和信息交换子系统。虽然现有立方体卫星平台中广泛使用的射频 (RF) 通信试图通过高频波段传输日益增加的信息量,但现有许可证碎片化、大气障碍源以及发射机和接收机系统的能量和尺寸要求等挑战阻碍了这一过程。作为一种解决方案,可以展示在地面系统中广泛使用的光通信 (OC) 网络在太空中的应用。沿着在这方面开发的主题研究了立方体卫星平台中使用的 OC 系统,并研究了具有激光束控制和主动应答器系统的纳米卫星子系统的操作软件算法,其中包括该技术的优势。