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    六師之任:明代協理京營戎政與北京防禦
    (2021) 吳彥儒; Wu, Yan-Ru
      從明太祖時期,北京城就是明代北方邊防體系中的軍事重鎮,後因明太宗遷都北京城、北邊防線內縮,北京城更是緊臨長城邊境的戰地前線。為鞏固明朝京師,明太宗宣示天子守邊,北京城因而提升為北邊國防的戰略核心。在明朝天子守邊的體制中,天子是最高的軍事指揮官,負責統籌戰略、調度兵馬糧餉。隨著土木堡之變與庚戌之變的發生,凸顯天子親臨戰場的高度風險,以及後代天子的將才武略不及明太祖、明太宗的問題。為不再重蹈覆轍,明世宗以恢復祖制為政治正統宣告,再從文臣督撫的經驗中,創置協理京營戎政一職,以兵部尚書或侍郎出任,做為代理天子統帥六師、肩負北京防禦的最高軍事指揮官。明廷令其督導京營整訓、規劃北京防禦戰略,在戰時能調度入衛兵馬,集中外軍政大權於一身。   從史料層面而言,正史、政書史料僅記載職官制度變化,並將協理京營戎政分類為兵部的增設官員,歷任者的個人奏議文集存佚豐寡不一,史料的載述分散導致不易看出其特殊性。因此,明清史家與近代學者多未特別注意協理京營戎政在明代政治、軍事史中的歷史價值。本文以《明實錄》為核心,輔以奏議、文集、總集、方志、檔案等史料建立「協理京營戎政年表」,據此為論述時間、人物主軸。對比協理京營戎政的創制淵源與其他軍事文臣的異同,逐步析論協理京營戎政如何執行代理天子守邊,以及置廢興替、權位起落的轉折。最後從明代國防的視野,說明北京防禦如何軍鎮化,而協理京營戎政就是政治上不能明言,實務上的「北京鎮總督」。
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    應用於音頻之三角積分調變器的設計與實現
    (2023) 吳彥儒; Wu, Yan-Ru
    現今的科技日新月異,在類比數位轉換器(Analog-to-Digital Converter,ADC)晶片的音頻應用(audio-band application)中不但對於高解析度有所要求,對於低功率的需求也逐漸受到重視。在這項應用中以三角積分調變器(Delta-Sigma Modulator,ΔΣM)為主,因其解析度最高,但是相對上功率消耗也是最高的,如何在不影響電路效能的情形下最佳化三角積分調變器的功率消耗是本篇論文的核心目標。本論文中,提出了兩個可以在不影響電路效能的情形下最佳化三角積分調變器的功率消耗的電路,分別為一個使用NS SAR 量化器之多重迴路三角積分調變器和利用一顆反相器基底積分器實現的一個二階雙路徑三角積分調變器,皆以UMC 180nm CMOS製程實現,供應電壓均使用1.4 V。前者的核心電路佈局模擬SNDR值為88.78 dB,總功率消耗為128 uW,後者的核心電路佈局模擬SNDR值為84.75 dB,總功率消耗為48 uW。兩者的共通點是皆採用了逐次逼近式類比數位轉換器(Successive Approximation Register ADC,SAR ADC)做為量化器(Quantizer),以及雜訊移頻(Noise-Shaping,NS)技術。前者主要透過多級雜訊移頻(Multi-Stage Noise-Shaping,MASH)架構和數位濾波器(Digital Filter)以達到消除多餘雜訊的效果,後者主要藉由一個反相器基底積分器搭配雙路徑架構來實現一個二階雙路徑之反相器基底積分器,對電路元件的利用效率最佳化。

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