庆祝65年科学

在2016年,协调的科学实验室庆祝65年里程碑式的成就。伊利诺伊州的教师于1951年创立CSL在应对朝鲜战争进行分类军事研究。

现在解密,实验室继续开发突破性技术,改造我们的生活,工作和娱乐的方式。

我们邀请您来看看如何CSL已经在过去几十年的跨学科的方式来惩戒卓越贡献。

 

时间线

20世纪50年代:分类年

 

这是在美国实力和繁荣的时期。国家已经从第二次世界大战作为世界领袖出现,它已经把战争英雄在白宫。这一切之下,然而,跑了紧张的暗流。朝鲜战争点燃第三次世界大战的恐惧,冷战刚刚开始。

 

Gyroscope research during the 20世纪50年代 in CSL

 

作为响应,美国提高了对研发的承诺。一个结果是伊利诺伊控制系统实验室(CSL),其开业于1951年,最初专注于军事研究的大学。

在CSL的第一个十年中,工作分类,结果戏剧性。

在这十年:

  • 赋予新的含义“CSL”
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 项目速战速决
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 的可靠性根
  • 秘密小屋
  • 超级指南针
1950年1月1日

赋予新的含义“CSL”

朝鲜战争结束后,实验室认为有必要在新的方向移动。在1959年,两年的过渡期后,CSL成了机密的实验室。以反映其新的发展方向,CSL更名为协调科学实验室,通过保持其众所周知的首字母缩写。

1950年1月2日

怎末利用互联网赚钱

在1951年,CSL只是在全国十几个机构接收联合服务电子程序(jsep)许可中的一个。

由陆军,海军,空军,jsep通过90年代末提供了显著的资金基础为CSL提供赞助。 CSL获得颁发的助学金最多的一个。

1950年1月3日

项目速战速决

项目快速修复的独特贡献是一个组合的光学和电子显示单元,其中的复合雷达图像被投射到透明表的下侧。围着桌子4个绘图仪使用特殊颜色和编号的芯片跟踪飞机。

该诺思拉普飞机公司继续生产这种新的光学器件,称它的天空画面。该设备启用一个操作员跟踪几倍许多飞机如以前可能。

1950年1月4日

的可靠性根

在20世纪50年代,大卫·穆勒留下自己的印记 - 他的名字 - 一些关于计算机和通信系统的可靠性CSL​​最早的工作。可靠性成为整个实验室的历史上长期运行的主题。

里德穆勒码

里德 - 穆勒码理论对差错控制编码理论产生了重大影响。这些代码稍后形成在现代码分多址数字蜂窝技术中使用的编码系统的基础。

在RMC网络

里德穆勒典型网络,布尔电路的标准化制剂,今天仍用于逻辑verificationdetermining是否电路已经被正确地设计。

穆勒的积木

所述研磨机C元件成为自定时异步电路一个基本构建块。

1950年1月6日

秘密小屋

 

Radar

 

在20世纪50年代,足球迷们注意到一个小的,小木屋栖息高我的纪念足球场U的西部立场之上。他们并没有意识到正在使用这个“秘密小屋”由CSL开发在雷达技术突破。

研究ers tracked cars passing in front of the AT&T building on Route 45. During football games, CSL personnel made sure that no one tampered with the equipment inside. The bonus: Free football tickets and a bird's-eye view of the game.

全天候攻击系统

这种机载多普勒雷达的一个重要特征是“移动目标锁定于”,这使得有可能为雷达锁定到并跟踪移动目标。静止物体在绿色露面,而移动目标橙色露面。

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在MTI(指示移动目标)哨兵雷达,就足以让韩国小战士进行他们的背包和建立的任何地方。这是第一次雷达产生的声音,而不是一个视觉形象,所以哨兵没有观看屏幕。

在朝鲜战斗中使用,哨兵雷达在零能见度条件下维持在已知的交通点警惕性特别有效。它可以找到并识别一个人走或爬行,以及团体或车辆的运动,射程可达五英里。

玉米田系统

玉米田系统是用来跟踪雷达海军防空系统的模型击中飞机。这是数字计算机技术复杂决策的首批应用之一。该系统的元件被纳入的美国海军战术数据系统。

该项目被称为“玉米地系统”,以反映海军的防御体系已在伊利诺伊州玉米的海洋中被开发出来的怪胎。

通过铁幕偷看

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SAR的起源

CSL进行合成孔径雷达成像(SAR),其具有非常高的分辨率的第一示范。特区传遍世界,通常用于侦察飞行。

1950年1月7日

超级指南针

 

研究er

 

多年来,CSL一直保持方向的清晰感。所以这是理所当然,它的最早的发明之一,是电真空陀螺仪 - “超级指南针”的一些说法。电真空陀螺仪成为了惯性导航系统,这使我们可以为核潜艇导航世界的海洋,而淹没了几个月的核心组成部分。

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1950年1月9日

20世纪60年代:系统时代

 

戏剧性的文化变革标志着60年代的动荡。变化也很明显,在CSL,从而扩大了它的跨学科的使命和扩大其重点。系统成为了新兴的主题。

Instrument

 

CSL建于控制,计算机和通信系统的世界级的声誉,发展理论,建立超前的30年里程碑式的发明。

在这十年:

  • 建立一个可靠的基础
  • 控制中心
  • CSL找到一个家
  • 从管到晶体管
  • 柏拉图现象
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 真空和原子
1960年1月1日

建立一个可靠的基础

整个动态的十年中,CSL在世界上率先可靠的计算。

电路测试
桑达拉姆seshu开发了第一个自动测试发生器时序电路中的一个。它被用来在髂系列计算机中,并在贝尔实验室的第一电子电话交换系统,以测试电路。

故障模拟和自检系统
gernote metze和学生奠定了正式的故障模型和自检系统,这是今天的网络系统的可靠性至关重要的基础。

PMC的诊断模型
弗朗preparata,赫尔诺特metze,和Robert缄引入系统级诊断 - 由一台机器可以诊断另一规则。这种模式对容错计算的发展产生重大影响。

的卡西米和Gold序列
吨。卡西米制定了后来被称为卡西米序列和黄金的序列。这些是直接序列,扩展频谱系统中的最强大的线性序列中。

该preparata码
这个第一系统的类非线性的,双纠错,二进制块码的表现优于最好的可比线性码。在preparata码的不同寻常的性质引起了许多学者的兴趣,影响了几十年的编码理论。

1960年1月4日

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而一些研究人员这样做,是适用于深海潜艇的工作,其他人深远的天空。

研究人员推出从沃洛普斯岛在弗吉尼亚州和秘鲁利马耐克的Apache火箭 - 相同的磁场线的两端。

在高层大气,火箭测量电子密度和法拉第旋转,从而影响无线电信号的传播。

1960年1月5日

控制中心

“控制”已不再是CSL的名字,但它仍然集中在自身的工作。 CSL在控制系统中的声誉站定在其第二个十年,因为它开创的反馈基本特性的研究。

敏感性分析
CSL开发了几个有影响力的敏感性原则。这些数学模型使工程师能够设计,在不确定的,未预料到的情况和变化的环境中运作的系统。

奇异摄动
研究人员率先在慢速和快速动力学设计的控制系统采用奇异摄动的。这导致了一个流行的设计方法广泛应用于汽车的控制,动力系统,飞机和航天器轨道,化学动力学,以及灵活的机器人。

动感游戏
CSL成为一个领导者在动态gamesfinding,其中有多个目标和决策者动态系统的最佳性能。动感游戏通常适用于大型系统如互联电网,战场指挥和控制环境,以及国际军备竞赛。

1960年1月6日

CSL找到一个家

 

CSLs new building

 

在成立初期,CSL被安置在物理建筑的阁楼,然后在一个废弃的厂房。在1967年,第一CSL建设完成,使实验室操作的建立基地。

1960年1月8日

从管到晶体管

CSL帮助引导从笨重真空管到晶体管和电子电路的时代的天的过渡。它是为数不多的实验室中对60年代初计算机辅助电路分析和设计工作。

图论的算法
CSL研究人员全球公认的发展进行了分析,设计,电子电路和系统的故障诊断图论算法的领导人。

宽带微波电路
研究人员开发了第一个计算机程序对宽带微波电路的分析和优化设计。该方案采用由美国航空航天局和我天线实验室的U,并导致商业计算机程序的十年后。

1960年1月10日

柏拉图现象

 

PLATO

 

CSL拥有世界创造了第一个计算机辅助教学系统的区别。其名称:柏拉图,或编程的逻辑用于自动示教操作。

在第一代柏拉图,用户坐在一台类似于电话亭。他们面对电视屏幕和使用看起来像一台打字机键盘与电脑沟通。柏拉图在全国各地深刻地影响计算机为基础的教育体系。

1960年1月12日

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MAC面包车法尔肯堡的传统织机在CSL的历史大。他找来著名的研究人员并建立了系统的国际知名的程序。

他还组织了关于电路和系统的第一阿勒顿会议 - 国际,退式论坛,研究人员交流和尝试新的想法。它仍然是首屈一指的会议系统论中的一个。

1960年1月14日

真空和原子

 

Vacuum

 

在20世纪60年代,CSL发明了推限制在测量的科学工具。

的舒曼抑制器电离计
在超高真空威尔弗雷德·舒曼的计测得的压力 - 压力数万次低于可前测量。量规被广泛地应用于实验室模拟外层空间的超高真空条件和校准量规卫星上。它也被用于研究涉及超洁净的表面。

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CSL率先使用的场离子显微镜的观察和测量的原子在固体上的移动。这种能力是在晶体和薄膜的生长和蒸发关键 - 电子设备的基础。

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20世纪70年代:固态时代

 

从硅谷到硅草原,70年代的工作奠定了上世纪80年代的个人电脑革命的基础。

研究 at CSL

 

CSL探索电子的各个层面,扩大对半导体材料和器件的研究 - 在其微芯片内置固态的基础。

在这十年:

  • 前进中的电路
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 隐藏的信号
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 机器人:延伸感官
  • 半导体革命
01/01/1970

前进中的电路

CSL研究者充满了改进的电路设计工具的需求。

怎末利用互联网赚钱
CSL快速发展的数值算法,可以预测的非线性振荡电路的稳态响应和开关电容器电路。该算法是在几个实验计算机程序用于分析和设计VLSI电路。他们也带动了商业产品。

模拟的故障诊断
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01/01/1970

怎末利用互联网赚钱

这是难以控制由相互关联的子系统的大,动态系统。但CSL遇到了挑战。

分级控制
CSL分层控制体系的建立基本原则。

一些研究应用于大的,相互连接,中央控制系统,例如一个自动公路。其他研究应用到系统中有许多相互连接的决策者,如美国电源系统。

网络连接
研究人员发现扰动和时间尺度方法是多么的奇特可以用来发现慢后快的动态和弱强互连之间重要关系。

结果在这样的大规模系统如美国使用电网的Ge-安大略省电力公司计划,航空航天应用,以及障碍通过机器人避免。

非线性系统控制
CSL开发非线性复合控制的方法。这是至关重要的,因为分析和稳定性控制的非线性系统是比较困难的比它与线性系统。非线性系统,积聚的不稳定可以快速,甚至瞬间。

1970年2月1日

隐藏的信号

 

研究ers at blackboard

 

CSL发起在扩频通信,其现在被称为码分多路存取,或CDMA长程程序。具有扩频,无线电信号被扩展在宽的频率范围内 - 隐藏来自敌人的信号的有效方法。

信号设计及性能分析
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研究人员设计了在军队的SINCGARS的扩频无线同步序列。

1970年3月1日

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理论工作已经比周围的施工期间的建筑脚手架。没有它,建筑甚至无法开始。 CSL已在许多领域,包括计算理论建立理论框架的悠久历史。

计算几何
CSL做开创性工作在计算几何,最值得注意的是与3-d凸包算法和平面的点位置。这项研究应用于许多领域,包括机器人和世界之间的相互作用。

在70年代,CSL是为计算几何的新兴领域的主要中心之一。佛朗哥preparata的书,计算几何,成为该领域的标准参考。

立方连接循环
CSL发明立方体连接循环,用于大规模并行处理(MPP)的架构。 MPP计算机系统提高处理速度显着,避免了一些瓶颈,在处理信息。

1970年4月1日

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CSL找到新的方法来克服计算旧的限制。重点是速度,效率和可靠性。

多处理器里程碑
CSL建成使用微处理器的第一多 - 使用多个CPU的单个计算机系统。

计算机流水线
研究导致了建模,分析,设计和控制流水线处理器统一技术。流水线是其中第一已完成之前的微处理器开始执行第二指令的先进技术。

功能测试
CSL开创了功能级测试发电机公羊和微处理器的工作 - 工具来测试用于集成电路制造缺陷。

1970年5月1日

机器人:延伸感官

 

Robotic arm

 

机器人进入劳动力于1961年,主要为机械手臂。在70年代,CSL帮助扩大这些机器的范围。

机器人控制理论
CSL由在使用滑动模式变结构控制理论的机械手的第一应用。这种控制设计理论使我们能够实现机器人应用的高性能。

一种。一世。
CSL研究人员第一次看到了潜在的机器学习当中。罗伯特·鸿渐的跨学科的团队做了一些我对人工智能最早工作的U形。

1970年6月1日

半导体革命

 

研究er in Lab

 

J·J汤姆逊,谁在1898年发现了电子的人,有一个最喜欢的舌头在脸颊举杯:“到了电子可它永远不会有任何使用任何人的。”

今天,当然,电子是利用对每个人的 - 由于电子管半导体器件,它具有用于控制电子流的独特性质。 CSL探索这些半导体器件的新的制造工艺。

建立在晶体基础
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离子注入
CSL表明,离子注入可与化合物半导体,如技术上重要的砷化镓使用。

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辉光放电光谱学
CSL开发辉光放电光谱学,在金属和半导体材料测量痕量浓度的技术。

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在半导体薄层电子的运输工作的同时,研究人员开发出现实空间转移的想法。这个概念是基本高速(heterolayer)晶体管的理论。

声表面波器件
CSL开始声表面波器件的研究 - 创新的技术,其中表面声波沿晶体的表面传播。这种技术至今仍在使用的电视机来过滤信号。

1970年7月1日

怎末利用互联网赚钱

 

这是减少尺寸的十年。成千上万的组件现在可以在一个芯片封装缩略图的大小。但同时组件变得更小,在电子领域竞争的加剧激烈。

Semiconductor research int he 20世纪80年代. Graduate students W. Kopp and T.J. Drummand prepare a semiconductor thin film by molecular beam epitaxy.

 

和我们。至上半导体中受到挑战,国家在基础研究投入。大型,多学科的研究中心在全国各地的大学实验室跳起来,CSL包括在内。

在这十年:

  • 贝克曼和CSRD
  • 进入纳米世界
  • 跳频
  • 在控制新领域
  • 机器人重新
  • 路由和可靠性
  • 审时度势,竞争
  • 未来的浪潮
  • 非常高的速度的集成电路
  • 其中,满足梦想
怎末利用互联网赚钱

贝克曼和CSRD

对于先进的科学技术和超级计算中心的研究和开发(CSRD)贝克曼研究所:CSL的教授确立2个在我的U型研究国际上受到尊重中心发挥了关键作用。

贝克曼研究所,与CSL广泛的合作,是国内最大的基于大学的多学科研究机构世界。 CSRD是享誉全球的超级计算机雪松工作。

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进入纳米世界

CSL开始了纳米器件,其在尺寸上小于1微米的研究。 (人的头发的直径大约50微米)。在的超小,CSL教授帮助购买电子束光刻机的领域进行研究。

量子飞跃
CSL开发的技术制造和模拟量子纳米结构 - 结构如此之小,物理学的传统法律并不适用。量子力学的异国法律接管。研究人员通常制造量子线和砷化镓纳米级晶体管。

全带蒙特卡洛方法
这种方法是在CSL开发。现在是模拟先进设备的标准。

震中
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中心为化合物半导体微电子
与美国国家科学基金会支持,研究人员帮助形成化合物半导体微电子中心。 CSL积极参与与中心,其上进行化合物半导体材料和光电器件,电路和系统的研究。

STM:原子尺度的图像
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1980年2月1日

跳频

这是一个鲜为人知的事实,电影明星和音乐家共同发明并获得专利二战期间一个主要的通信系统。七喜拉马尔和乔治·安瑟尔设计跳频作为用于与无线电控制的鱼雷通信的方法。

的无线电信号,其载频变化以规则的间隔被说成在频率从一个带“跳”到另一个。跳频扩展信号频谱在宽频带,并且有助于从拦截器隐藏。

然而,这种形式的扩频通信并没有成为流行,直到20世纪80年代,当时研究人员,例如那些在CSL,将其带入了风头。

碰撞检测
CSL用于碰撞的检测 - 对显著提高编码跳频通信系统的性能 - 使用相同的频率在相同的时间两个发射器。

强大的检测与估计
研究人员开发出性能良好稳健的通信系统,即使在噪声和干扰模型不准确知道。

1980年3月1日

在控制新领域

自适应控制器和制造系统是在上世纪80年代的控制工作的主要主题之一。

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CSL工作导致的机制的理解,可能会导致的自适应控制系统变得不稳定。这也导致了使自适应控制器的稳健机制。

自调谐自适应控制器
证明是为自调谐自适应控制器的收敛提供。收敛当这样的控制器被调谐到最佳点出现。

制造系统
CSL开创了一个现代的,动力学,系统的方法来制造系统的分析和调度。调度算法降低了15%的硅晶片的生产周期的长度。

排队网络
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1980年4月1日

机器人重新

在20世纪80年代,CSL解决了机器人2点显著的问题。

带软接头的机器人
CSL公司开发的算法解决了控制与柔性接头机器人的难题。后,第二个解决方案的灵活性问题在工业机器人中实现,包括在德国航空航天中心的机器人项目。


研究人员发现了一个解决方案,一个25岁的机器人的问题 - 如何防止力反馈teleoperators变得不稳定时,通信信道甚至存在一个小的时间延迟。

在一个标准的遥控机器人系统中,信号是一个主机器人和从动机器人之间通信。如果信号必须在一个长的距离上发送,建立一个时间延迟,该系统变得不稳定。

CSL的溶液计算机辅助在不同类型的机器人,包括空基和水下机器人的控制。

1980年5月1日

路由和可靠性

计算机网络在20世纪80年代扩张募集路由,可靠性和信息安全问题。

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CSL做了调度和计算机通信网络的信息分组的路由前沿工作。

秘密共享系统
这是在信息安全CSL的第一批成果之一。它免受意外损坏和隐蔽的篡改信息。

网络延迟演算
强大的Σ-RHO延迟演算展示了如何得出的端至端延迟分组通信网络较小的范围,这取决于网络已同意承担的负载。

1980年6月1日

审时度势,竞争

 

研究ers collaborating

 

我们。行业通过在半导体研究公司(SRC),以及资助在大学基础的半导体研究的非营利性组织应对上世纪80年代激烈的国外竞争。

SRC成立CSL在可靠的超大规模集成电路(VLSI)电路的设计牵头机构。此外,SRC和美国航空航天局的支持催生了CSL的第一中心 - 中心可靠和高性能计算。

CAD工具和算法
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芯片诊断
CSL创建的第一个算法,可对半导体芯片的故障分析和诊断。

自动测试生成
CSL领导的自动测试生成的方式为大型时序电路。这项研究分拆成日出测试系统,自动化工具的主要供应商来测试半导体。

1980年7月1日

未来的浪潮

在过去,我们最宝贵的货物由船舶横跨海浪切割进行。今天,信息是我们最宝贵的财富之一,它也正在对波进行。

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2-d至3-d
CSL击中后一种新颖的和优雅线性方式从2- d图像的序列估计的对象的3-d运动。

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X射线和雷达
研究人员发现,合成孔径雷达的工作原理相同的原理为x射线计算机断层扫描。这一发现在这些字段之间的巨大的交叉受精和后来导致改进的雷达图像重建算法。

怎末利用互联网赚钱
怎末利用互联网赚钱

螺旋扫描CT
研究人员设计用于螺旋扫描断层摄影术,其中患者被连续地移动通过CT扫描仪,以形成3-d的图像信号处理。这种方法成为了CT行业标准。

1980年8月1日

非常高的速度的集成电路

 

研究ers in office

 

CSL赢得了全国各大超高速集成电路设计合同,建立可靠的超高速集成电路。本研究在计算了新的突破。

容错计算机系统
CSL研究人员的理论和实现基于算法的容错计算机系统的落后,从而产生一个主要的研究领域。

内存维修
CSL的高性价比内存修复算法,动态随机存取存储器(DRAM)的大量使用。研究人员还创造了内存的系统设计可以容忍辐射。

在RESO技术
具有偏移操作数(RESO)技术中所使用的时间冗余的重新计算,以实现算术和逻辑运算的第一个统一的错误检测方法。

1980年9月1日

其中,满足梦想

 

研究er in lab

 

查尔斯·巴贝奇震惊听众1833年,他谈到了他的大胆的梦想 - 创造可能由蒸汽执行计算的机器。

计算机的梦想去几乎早在太空探索的梦想。所以它是最合适的电脑是什么让月球上的着陆精度技术上可行。从那时起,计算机和空间已经密不可分,和CSL一直是冒险的一部分。

在20世纪80年代,CSL和计算机科学系的创建NASA中心卓越的航天计算。

容错系统设计
研究人员开发关键任务计算机控制系统容错设计。这一工作施加到Pratt和在NASA被测试惠特尼喷气发动机控制器。

设计包括新的检查点和回滚错误恢复技术,它演变成今天的技术来保护关键的金融体系。理论成果包括异步,故障停止进程之间的协议是不可能的。

监视,测量,评估
CSL创建工具和技术监控,测量和评估高可靠的计算机系统。这项工作包括对大缓存设计的第一个基于采样的模拟。在IBM系统进行负载测试的依赖和由此产生的模型对可靠性评估产生重大影响。

集群架构
CSL开发了用于在计算机视觉和成像使用的早期集群体系结构(的Netra),这是在太空探索至关重要。

伊利诺伊协议
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1980年10月1日

20世纪90年代:连接的社区

 

互联网纺其网站上世纪90年代,世界各地的计算机连接。但是,由于连接的社区初具规模,新的风险产生了 - 网络故障和恶意黑客。

CSL加强与这两个问题的创新解决方案。它成为国际知名的为它的端至端的可靠性,生存性,以及网络环境的安全保卫工作。

在这十年:

  • 电子安全新时代
  • 面对未知
  • 梦想之地
  • 进军移动网络
  • 你怎么低可以去?
  • 在信息技术领先
  • 机器,看,想,打冰球
  • 软件和初创企业
  • 怎末利用互联网赚钱
  • 原子景观
  • 计算的诗
01/01/1990

电子安全新时代

当今社会依赖于各种安全的互联网交易。政府,军队,高校 - 每个人都依赖于密码,以保护他们的系统。看到越来越需要电子安全,CSL成立伊利诺伊中心密码学和信息保护于2000年。

该中心是致力于数学研究的密码和信息安全的美国第一个多学科中心。教授专心椭圆曲线密码学和超椭圆曲线加密,以及RSA,占主导地位的加密技术来这一点。他们还对“电子水印”工作,保护知识产权在互联网上。

最大限度地提高IT系统的生存恶意攻击和意外故障,同时提供及时的表现仍然是在CSL一大研究热点的能力。

01/01/1990

面对未知

 

研究ers

 

一个使用一个强大的控制系统是确保卫星甚至会在事件未知因素迫使其关闭其规划轨迹到达它的轨道。在20世纪90年代CSL的控制工作,将目光聚集在鲁棒控制理论,它与如何设计保持了系统的稳定控制器,尽管在模型未知的交易。

博弈论
CSL成功应用博弈论的方法来鲁棒控制。

在这种方法中,控制问题看作为两个玩家的游戏:控制器与不确定性。我们的目标是为控制器,以保障从最坏的情况实现的性能。

成本对来
CSL开发成本对来了,对方的新概念,以成本与去。这个理论被广泛地用于控制在哪些测量被损坏非线性系统。

快和慢动态
CSL制定了全面的分解和聚合理论分析和大型综合控制器,表现出快速和慢速动态不确定系统。

有约束优化
新的充分必要条件和新的高效的全局优化方法解决了NASA的火星计划,金融工程和图像处理的问题。

飞机结冰
CSL共同开发用于飞机智能冰管理系统,该系统检测在飞机在飞行中结冰。系统提醒驾驶员,防止了平面作出危险动作,并适应飞行控制系统到结冰条件。

因为它会影响飞机的空气动力学特性的积冰可能会造成严重的危险。此外,当飞行员缺乏对结冰的关键信息,他们有时会误导决策。

1990年2月1日

梦想之地

 

Construction of new building

 

如果你盖了,他们会来的。 1993年看到CSL的新建筑建设的老伊利诺伊棒球场的网站上。

状态的最先进的这个建筑设计用于高速网络。

1990年3月1日

进军移动网络

 

研究ers working on formulas

 

背后蜂窝电话的理论可以追溯到20世纪40年代,虽然它不是直到该技术已经足够先进,以理论付诸实践90年代。预计在网络和移动计算无线通信蓬勃发展的兴趣,CSL扩大其在这些领域的工作。

无线通信系统
研究人员制定了CDMA通信创新的通用接收器。他们还发现,用于获取扩频信号,抑制干扰和均衡的CDMA接收机新的,有效的方法。

今天,其中的一些技术被并入到第三代蜂窝电话系统。

无线和混合网络
互联网的网络协议,如TCP / IP,设计用于有线网络的,不以无线或混合无线/有线网络的正常工作。 CSL提高了有线和混合网络的无线部分之间的接口。
标度律

CSL无线网络建立了重要的标度律 - 即预测如何影响性能作为节点的无线网络数量的增加法律。

1990年4月1日

你怎么低可以去?

 

Resarcher in clean room

 

在90年代,器件尺寸已缩小低于1微米,和集成电路包含超过100万个晶体管。在这些尺寸,功耗和可靠性成为电路设计主要关注的问题。

功率估算
概率功率估计技术使得有可能估计,在设计阶段,VLSI电路的功率消耗。这些技术现在一般由电子设计自动化行业支持的工具使用。

低功耗设计
对于深亚微米VLSI电路新信息理论框架上延伸的能量效率,一个VLSI系统可以实现下界。

自校正模拟 - 数字转换
CSL发明数字校准用于高分辨率模拟 - 数字转换器,一个技术现在广泛用于工业。该技术使得有可能将信号从模拟转换成数字无失真。

亚微米电路的可靠性
一个新的可靠性模拟器建模并在I /分析电热和静电放电(ESD)故障øVLSI电路。

光网络
与他人合作,CSL建立了试验台用于研究电光ATM网络。光纤和电光系统工具包被用于模拟的光学互连系统的发展。

1990年5月1日

在信息技术领先

在2000年,CSL由美国国家科学基金会出现在重大信息技术倡议的前列。在科研成果奖励90亿$,CSL获得$ 7.8亿 - 比国内其他任何实验室里。

与这些和其它补助,CSL继续探索在无线通信的可靠性,生存能力,和信息的保护。 CSL是铺设用于基于网络的控制的基础上,在哪些对象,诸如自动公路系统或手术机器人,可通过无线网络或互联网来控制。

怎末利用互联网赚钱

机器,看,想,打冰球

 

Robot

 

这是一个时代的标志。在1997年,一台超级计算机成为打败国际象棋世界冠军的第一台机器。同时,CSL研究人员探讨在机器智能,机器人控制,计算机视觉等新的可能性。

怎末利用互联网赚钱
这台相机是计算机视觉的一个重大突破。人的眼睛专注于物体几乎立即,但相机需要时间来专注机械。该相机的OmniFocus通过在任何时候都保持在焦点视觉整场解决了这个问题。更重要的是,相机配备了立体视觉创造3-d图像。

除了其在机器人的使用,该相机的OmniFocus有用于手术医生的监视和高变焦摄像机重要的应用。

智能机
CSL形成的空气曲棍球机器人,智能机,可以去一个对单与空气曲棍球人。这个机器人测试的非线性控制理论,实时计算机视觉和机器学习的整合。

1990年7月1日

软件和初创企业

 

研究ers problem-solving at board

 

CSL伪造20世纪90年代产业界的联系越来越多。

软件热潮
主要的应用软件支持可靠,高性能集成电路和大型计算机系统,并启用了基于网络的学习设计。如变色龙,影响,ultrasan,承诺未来,野鸭,和老师的影响研究工具并在学术界和工业界广泛授权。

怎末利用互联网赚钱
CSL开发的低功耗,容错,高性能,可扩展计算技术,喷气推进实验室的新一代航天器。

在IA-64的微芯片
英特尔的IA-64的微芯片线结合基于CSL对编译器工作的创新技术。

怎末利用互联网赚钱
教授和以前的学生把他们的专业知识和研究进入市场的一大途径,成立各种各样的高科技公司。

1990年8月1日

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在空间科学和遥感研究小组在上世纪90年代加入CSL。工作研究人员花费了从地球到另一个的一端 - 从字面上。

从北极...
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...南极
研究人员开始从基地海拔南极长达65英里的高度构建温度曲线 - 这是其他系统已成功地做。一个目标是要拿出可以作为现实支票气象模型的数据集。

1990年9月1日

原子景观

 

Lab research

 

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青春之泉的芯片
研究人员发现,处理微芯片与氘,而不是氢(标准过程),显著提高微芯片电路的可靠性。氘还可以扩展为10至50倍的芯片的寿命。

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CSL是第一个记录的是原子可以使长的跳跃,在一个时间移动一个以上的原子的空间。

氮化镓和蓝色激光
CSL通过分子束外延率先氮化镓的生长。使用双等离子体氮源,研究人员实现每小时超过0.5微米的的氮化镓生长速率。

氮化镓为蓝色激光器的制造必不可少的半导体材料。蓝色激光用于增加存储的DVD和CD-ROM上的密度,以及用于节能照明。

量子线激光器
研究人员开发了第一自组装量子线激光器,其在可见光谱范围内发光。量子线激光器具有在光纤通信重要的应用。

量子点
研究人员开发的技术来制造和模拟为单电子充电和自旋的控制效果的量子点。

量子点是纳米级的设备的最终 - 在零维箱局限于单个电子。研究人员希望通过操纵单个电子的自旋,这些电子可以被用于编码和存储信息 - 一个超小型晶体管,可以这么说。量子点将使90年代的晶体管看起来就像大而笨重的作为50年代的真空管。

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计算的诗

 

Film crew

 

算法已被描述为“计算的诗。”但它是诗与实际用途 - 作为CSL的信号和图像处理的研究清楚地证明。

时频分析
新的自适应算法分离的信号分量,使得可以调入FM电台更有效 - 或以分离从另一个鸟呼叫。

世界纪录压缩
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相关反馈
CSL率先在图像检索中使用的相关反馈。这使用户有可能对根据实施例和图像特征,例如颜色,纹理,形状,和结构相似性搜索图像。

信号采样
研究人员设计出最优策略用于信号,图像和随时间变化的场景数字化选择的采样模式。重要的应用包括通信和磁共振成像。

快速重建
从CSL快速算法使得能够在更大的速度重建计算机断层摄影图像 - 的50至100。这项工作的顺序上增加施加到图像形成在合成孔径雷达具有类似的成功。

智能助听器
研究人员开发的信号处理算法为一种革命性的新的双耳助听器,可以集中在所希望的方向并去除干扰,如在一个拥挤的房间噪声。

1990年11月1日

2001年及以后

 

线给我们带来了互联网,大多数人从没想到过的方式连接世界。但是,讽刺的是,导线现在变成一个屏障来进一步扩展。未来的方向是朝向一个无线世界,它提供了移动性和灵活性,电线不能。

这是难以预见明天的技术。但有一点是可以肯定的。 CSL将在那里帮助建设,使这些和其他的梦想可能的基础设施。

01/01/2000

CSL工作室隆重的开幕式

在2017年10月2日,CSL主办了CSL工作室,一个新的跨学科的研究空间,致力于解决社会宏伟挑战盛大的开幕仪式。事件从参与创建的CSL工作室的许多教师特色的言论,空间和公共接收来自智能机器人实验室,该ITI电网测试平台,以及医疗保健工程系统中心功能演示之旅。 

2017年10月2日