对于(1.1)的所有解决方案u(t),其中ω⊂r是可测量的子集。不等式(1.2)衡量schr odinger方程解决方案的解决方案如何在域的子集上汇总。这样的特性与高频波传播现象以及Schr odinger operator的准膜的浓度特性有关。结果对不同的潜在mani-和相应的schr odinger操作员很敏感。估计可观察性估计值(1.2)的另一个动机是证明相关控制系统的确切可控性。有关精确语句,请参见推论1.4。在一般框架中,有三个参数会影响Schr'odinger类型方程的可观察性估计值。这些是基础几何形状(构成方程式的背景流形和相关的schr odinger操作员),控制区域ω以及时间t> 0实现可观察性。当可观察性在任何时间t> 0时都保持时,控制成本,即最佳常数C(T,V,ω)的爆炸率也是研究的对象。在本说明中,我们在可测量的控制区域设置的无界设置上解决了1D schr odinger方程的可观察性问题。据我们所知,这种设置在文献中的研究要少得多。陈述主要结果,我们回想起控制区域的厚度条件。
erahertz(THz)辐射是电磁光谱的区域,频率在0.1至10 THz之间。1-3微型THZ源和检测器启用了各种应用,例如通信,监视筛查,材料分析,生物医学诊断和个人医疗保健跟踪。1,2,4,5 5物联网(IoT)应用的小型独立传感器的可穿戴电子设备和网络的出现正在推动低功率电子电路和设备或芯片水平上的能源收获中的研究。微型THZ功率探测器可能会成为可以充当能量收集设备的关键组件,尤其是在可透明的薄膜底物上,它们可以克服硅(SI)电子芯片的外形限制,并可以在可扩展的滚动过程中制造。因此,他们有可能无需电池或外部电源提供分散的传感器网络,被动读数电路或集成的移动设备。6
时序基准发生器是一个 8 级递增计数器 , 可以精确的产生时基。看门狗 ( WDT )是由一个 时基发生器和一个 2 级计数器组成,它可以在主控制器 或其它子系统处于异常状态时产生中断。 WDT 计数溢出时产生一个溢出标 志,此标志可以通过命令输出到 /IRQ 脚 ( 开漏输出 ) 。时序基准发生器和 WDT 时钟的来源。时基和看门狗共用 1 个时钟源,可配置 8 种频率: f WDT = f sys/2 n ( n=0~7 )
AS:对。我们有一个刚性旋翼,一个良好的系统。 PW:这是哪个时期?20 世纪 50 年代末? AS:我不知道。在那个时期。可能是在 60 年代。 PW:我知道洛克希德在 60 年代与休斯在直升机方面展开竞争。 AS:我们有一个很好的系统。我们拥有唯一可以盘旋的直升机。我想我们仍然保持着速度记录。我们在其中一架直升机上装了一个小型喷气发动机,然后飞走了。AH-56 是我们的。我们参加了陆军攻击直升机的竞标。AH-56 是我们的方案。我们进行了大规模的提案工作,我也参与其中。我回到华盛顿;我们有两架飞机的人回到华盛顿制定提案。然后我们赢得了合同,并开始建造它。我负责维护组。不再是技术手册了;在可维护性方面,我们与设计师合作,确保他们设计的东西是可维护的。 PW:这更像是现场服务,但与…… 集成在一起 AS:有一点,但现在与设计师合作。当他们设计东西时,我们会查看并审查它,以确保它是可维护的。我们在那架飞机上做得很好。我们在奥克斯纳德这里进行了测试,一名陆军飞行员有一天在地面上进行测试,他像这样击打操纵杆,导致旋翼像这样转动 [用手演示],他设法让旋翼挖进座舱盖。这是一件坏事。他们取消了合同。可能还有更多事情,而不仅仅是我刚才说的,但这就是我记得的。但我记得,从这里我会去奥克斯纳德的现场检查直升机。该项目在范奈斯,在范奈斯机场。我们在那里有一个大型设施。 PW:你说你 1958 年搬到了卡马里奥的家?AS:是的。PW:但你当时要通勤到范奈斯,而在此之前你还要通勤到伯班克?AS:我想当我们搬到这里时,我在范奈斯。这可以说明直升机工作的时间。之后,我去了伯班克。PW:将现场服务和可维护性与设计工程相结合,是该项目的新举措,还是洛克希德一直都在这样做?AS:我们一直都是这样做的。让我回顾一下:我们并不总是这样做。现场服务是现场服务;可维护性是工程的一部分。在某个时候,
开球会。EPD项目从开球会议开始,我们共同定义相关产品,要考虑的生命周期阶段以及研究的目标和范围。生命周期评估(LCA)。根据您提供的数据,我们创建了详细的生命周期评估。我们为此过程提供合适的模板 - 在线或在现场(如果需要)。EPD汇编。 然后根据相关标准将生命周期评估的结果格式化为EPD的标准化结构。 验证和出版物。 在独立验证后,可以在特定于行业的数据库中发布最终的EPDS。 作为ECO平台的既定成员,我们还可以在ECO门户网站上提供您的EPD,以获得最大的可见性和触及范围。EPD汇编。然后根据相关标准将生命周期评估的结果格式化为EPD的标准化结构。验证和出版物。在独立验证后,可以在特定于行业的数据库中发布最终的EPDS。作为ECO平台的既定成员,我们还可以在ECO门户网站上提供您的EPD,以获得最大的可见性和触及范围。
• 利用该地区多样化的可再生能源资产。亚太地区拥有巨大的可再生能源潜力。以东南亚为例。作为一个地区,东南亚有潜力成为世界上最大的地热能源中心,这要归功于印度尼西亚和菲律宾丰富的地热资源。仅印度尼西亚一国就拥有 29 吉瓦的地热潜力,目前正在开发中。到 2050 年,东南亚还有潜力占全球预计水电生产能力的 16%。区域电力整合可以通过聚集大片地理区域的产出并部署多种可再生能源技术来支持可再生能源的发展,以帮助减少可再生能源供应的波动性并提高系统的弹性。
迭戈加西亚岛环礁位于查戈斯群岛,位于被称为大查戈斯浅滩的大型浅滩上。迭戈加西亚岛是英属印度洋领地 (BIOT) 内查戈斯群岛 55 个岛屿中最大的一个,因其形状、区域位置和战略重要性而被称为“自由的足迹”。该岛位于赤道以南七度,非常靠近印度洋的地理中心。迭戈加西亚岛是葡萄牙探险家在 16 世纪初发现的,其名字被认为来自早期探险家的船长或领航员。该岛从一端到另一端绵延约 38 英里,平均海拔 4 英尺,最高海拔 22 英尺。泻湖的深度从 10 英尺到 100 英尺不等。这个郁郁葱葱的热带岛屿是国际人口的家园,主要由菲律宾和毛里求斯承包商以及英国和美国军方组成。
这种重新思考最终催生出了一种创新设备,该设备具有双频率超声换能器双阵列——一种微型超声仪器,当手指插入时,一只手完全自由,另一只手的手指和拇指也完全自由。高频线性阵列(位于指尖下方)可以检测气胸(占常规战争伤害的 15%)、肌肉骨骼问题和外周血管;低频相控阵(位于指尖)可进行深层身体扫描,以检测内出血、异物并评估深层器官。