可能的方法——扩大范围并通过引起政策制定者更多兴趣和利用更多资金来加速工作。除了工业 4.0 的整合之外,先进材料开发的新趋势还包括人工智能 (AI)、高性能计算和所谓的“材料加速平台”(MAP) 或“自动驾驶实验室”(SDL) 中的智能机器人自动化,这些趋势正在迅速加快这一进程并改变发现和设计用于不同应用的新材料的方式。人工智能和先进材料数据共享方面的合作正在带来技术创新,从而改善改变整个经济体所需材料的生命周期、成本、可持续性和性能。与 MAP 相关的项目已经开发出强大的数据共享结构,可以作为进一步开发的基础,例如安全有效地交换相关和必要数据的通用平台。
任务和描述 F-35 Lightning ll 计划将为美国海军、空军、海军陆战队和盟国开发和部署价格合理、极为常见的下一代攻击机系列。F-35 有三种型号:F-35A;F-35B;和 F-35C。F-35A 是一种隐形多用途飞机,主要用于美国空军 (USAF) 的空对地任务;取代 F-16 和 A-10,并补充 F-22。F-35B 型号是一种多用途攻击战斗机,取代美国海军陆战队 (USMC) 的 AV-8B 和 F/A-18A/C/D。F-35C 也由美国海军陆战队驾驶,并为美国海军 (USN) 提供了一种多用途隐形攻击战斗机,以补充 F/A-18E/F。计划中的国防部 F-35 舰队将取代联合部队的传统舰队。从多种类型/型号/系列过渡到通用平台将导致总兵力随着时间的推移而减少,并产生运营和总体成本效率。
任务和描述 F-35 Lightning ll 计划将为美国海军、空军、海军陆战队和盟国开发和部署价格合理、极为常见的下一代攻击机系列。F-35 有三种型号:F-35A;F-35B;和 F-35C。F-35A 是一种隐形多用途飞机,主要用于美国空军 (USAF) 的空对地任务;取代 F-16 和 A-10,并补充 F-22。F-35B 型号是一种多用途攻击战斗机,取代美国海军陆战队 (USMC) 的 AV-8B 和 F/A-18A/C/D。F-35C 也由美国海军陆战队驾驶,并为美国海军 (USN) 提供了一种多用途隐形攻击战斗机,以补充 F/A-18E/F。计划中的国防部 F-35 舰队将取代联合部队的传统舰队。从多种类型/型号/系列过渡到通用平台将导致总兵力随着时间的推移而减少,并产生运营和总体成本效率。
微电子药丸由经过机械加工的生物相容性(无细胞毒性)、耐化学腐蚀的聚醚醚酮 (PEEK) 胶囊和 PCB 芯片载体组成,后者是传感器、ASIC、发射器和电池连接的通用平台。每个制造的传感器都通过引线键合连接到定制的芯片载体上,该载体由 10 针、0.5 间距聚酰亚胺带状连接器制成。传感器芯片通过单独的 FCP 插座连接到 PCB 的两侧,传感器芯片 1 面向顶面,传感器芯片 2 朝下。因此,芯片 2 上的氧气传感器必须通过焊接到电路板上的 3,200 nm 铜引线连接到顶面。发射器集成在 PCB 中,PCB 还包含电源轨、传感器连接点以及发射器和 ASIC 以及载体所在的胶囊的支撑槽。胶囊被加工成两个独立的螺丝装配隔间。PCB 芯片载体连接到胶囊的前部。传感器芯片通过接入端口暴露在周围环境中。
在全球威胁持续且不可预测的背景下,不断加强国防决策能力的需求始终存在,正如总部和前线司令部发布的数字和数据战略所强调的那样。国防需要加强其战略远见,并使支持交付与这些战略保持一致。这包括协调和优先考虑国防的支持建模和分析,以确保我们清楚地了解需求,提高资源效率,并减轻与支持相关的风险。实现这一目标最终将有助于增强国防的优势并确保作战优势。根据国防支持战略,这一新框架专注于优先考虑和利用国防支持企业的建模和分析活动,创造条件使我们能够转向共同标准和共同的工作方式,并向包括行业在内的整个国防支持社区开放我们的建模工具、技术和运营模式。这种开放的方法将使用通用和认可的支持建模数据集在通用平台上实现“假设”场景和模拟测试。我向大家推荐这个框架。
未来量子互联网技术面临的一个关键挑战是连接大都市规模的量子处理器。本文,我们报告了相隔 10 公里的两个独立运行的量子网络节点之间的预示纠缠。两个承载金刚石自旋量子比特的节点通过部署的 25 公里光纤与中点站相连。我们通过将量子比特原生光子量子频率转换为电信 L 波段,并将链路嵌入可扩展的相位稳定架构中,从而使用抗损失的单击纠缠协议,将光纤光子损耗的影响降至最低。通过充分利用网络链路的全部预示能力以及长寿命量子比特的实时反馈逻辑,我们展示了在节点上传递预定义的纠缠态,而不管预示检测模式如何。我们的架构解决了关键的扩展挑战并与不同的量子比特系统兼容,为探索大都市规模的量子网络建立了一个通用平台。
由薄,柔软,可拉伸的设备制成的电子皮肤,可以模仿人类的皮肤并重建触觉和感知,为假体传感,机器人技术控制和人机界面提供了巨大的机会。薄片设备的高级材料和力学工程已被证明是启用和增强各种电子皮肤的灵活性和可伸缩性的效果途径;但是,由于现有制造技术的限制,设备的密度仍然很低。在这里,我们报告了一个高通量的一步过程,用于对电子皮肤的传感器密度为25传感器/cm 2的大型触觉传感阵列,其中传感器基于本质上可拉伸的压电铅锆钛酸钛酸(PZT)弹性器。以均匀性和被动驱动方式的PZT弹性体传感器阵列可实现高分辨率触觉感应,简化数据采集过程并降低制造成本。高通量制造工艺提供了一个通用平台,用于将本质上可拉伸的材料集成到大面积的高区域,高设备密度软电子设备,用于下一代电子皮肤。
摘要 - 由于新通信标准的最新进展,例如5G新广播和5G,以及量子计算和通信中的新需求,因此出现了将处理器集成到节点的新要求。这些要求旨在在网络中提供灵活性,以降低运营成本并支持服务和负载平衡的多样性。他们还旨在将新的和经典算法集成到有效和通用平台中,执行特定操作,并参加延迟较低的任务。此外,对于便携式设备必不可少的一些加密算法(经典和量词后),与错误校正代码共享相同的算术。例如,高级加密标准(AES),椭圆曲线密码学,经典mceliece,锤击准循环和芦苇 - 固体代码使用GFð2mÞ算术。由于此算法是许多算法的基础,因此在这项工作中提出了一种多功能的RISC-V Galoisfald Isa扩展。使用Nexys A7 FPGA上的SWERV-EL2 1.3实现并验证了RISC-V指令集扩展名。此外,对于AE,芦苇 - 固体代码和经典的McEliece(Quantum Pryptography),还达到了五次加速度,以增加逻辑利用率增加1.27%。
异构合作伙伴。实施一个通用平台,用于不同分析功能及其各自变量空间之间的通信,是每个项目中的必要活动。通常,此步骤占项目工作量的很大一部分,风险很大。因此,创建一个标准化数据模型作为通信的通用语言,可以对这些分析和设计过程的效率产生巨大的有益影响。产品数据管理 (PDM) 的信息技术已经投入商业使用一段时间了。其中许多都建立在计算机辅助设计 (CAD) 软件的基本功能之上。包括几何图形在内的设计数据的专业处理也可以用于大型项目,甚至是所谓的虚拟扩展企业。然而,特别是在协作研究和创意产品开发环境中,我们发现尝试使用商业软件的联盟/团队的设置缺乏灵活性,具体原因有两个:首先,PDM 和 CAD 解决方案在特定软件供应商的产品系列中效果最佳。在许多情况下,甚至软件的版本号对于实现完全兼容性也至关重要。在协作设计中,异构合作伙伴通常会组成一个联盟,通常持续时间不超过三年。不能期望有同质的软件开发环境。其次,适应性
HMCTS 最初计划在四年内完成该计划,但现在已经实施了七年。当我们上次在 2019 年报道该计划时,HMCTS 已两次延长时间表,预计将在 2023 年 12 月完成该计划。2023 年 3 月,由于交付风险增加,HMCTS 决定重新设置其计划并第三次延长时间表。它现在计划在 2024 年 3 月之前交付大部分项目,比计划晚了三个月,并预计将在 2025 年 3 月完成通用平台的交付,比计划晚了一年多。到 2022 年 12 月,HMCTS 已为该计划花费了 13 亿英镑预算中的 11 亿英镑。然而,截至 2022 年 12 月,它只剩下 1.2 亿英镑的资金来交付该计划的剩余部分,因为 HMCTS 无法保留前几年未动用的资金。英国住房和城市服务部预计,从 2025-26 年开始,改革将带来每年 2.2 亿英镑的节省,终生节省总额将达到 20 亿英镑,尽管这并未反映出最近重置该计划的影响。