商用航空飞行控制作动系统应用的旗舰产品是专门针对多电动飞机 (MEA) 的电源核心模块 (PCM)。PCM 具有集成电源解决方案产品线中最高和最复杂的集成度。PCM 包括集成的 Microsemi 闪存 FPGA 和混合动力驱动 (HPD) 级。PCM 控制主飞行控制作动和起落架系统等应用中使用的电动机。它通过遥测接口与飞机电源和飞行计算机无缝连接,为健康监测提供重要的传感器反馈。提供定制选项以确保优化产品供应。HPD 包括功率级、集成门和螺线管驱动器以及电源。HPD 也可作为独立产品使用。
1.6 飞机信息 ................................................................................................................................7 1.6.1 飞机数据 ................................................................................................................................7 1.6.2 发动机数据 ................................................................................................................................7 1.6.3 重量和平衡 ................................................................................................................................7 1.6.4 襟翼和前缘缝翼作动、指示和警告系统 .............................................................................8 1.6.5 起飞警告喇叭维护 ................................................................................................................9
AMSC 增材制造标准化路线图,版本 2.0(2018 年 6 月)─ 更新并扩展了版本 1.0(2017 年 2 月)中确定的差距─ 确定现有标准和规范以及正在制定的标准和规范,评估差距,并针对需要额外标准化的优先领域提出建议
目前,NAL 系统距离这些目标还很远。本月试飞的 HAPS 是缩小版的 HAPS。该系统长 5 米,翼展 11 米,重 23 公斤,可升至 3 公里左右,并停留约 8 小时。参与该项目的科学家告诉《印度时报》,这个原型“达到或超过了为其设定的所有性能指标”。然而,一系列测试已经计划好,预计到 2027 年,将最终打造出一架翼展 30 米(几乎与波音 737 一样大)的全机身飞行器。它将能够升至 23 公里,并在空中停留至少 90 天。CSIR-NAL 主任 Abhay Pashilkar 表示:“世界上很少有经过验证的系统能够做到这一点,考虑到各种潜在应用,印度应该能够拥有这样的能力。”
摘要。随着技术的开发,传统锂电池中的石墨材料由于人们相对较低的特定能力,有限的充电和排放率以及安全性差而无法满足需求。硅具有很高的理论特异性能力,远远超过了传统的石墨负电极材料,使硅纳米颗粒成为提高锂离子电池能量密度的理想选择。在本文中,我们首先介绍硅纳米颗粒阳极及其制备方法:机械球铣削和热裂纹,并在其中介绍了粘合剂的应用。其次,引入了硅纳米线阳极及其制备的化学沉积方法,并引入了高性能的硅纳米线锂电池。第三,引入了硅薄膜阳极和两种复合膜的制备。最后,总结了三种类型的硅纳米阳极。本文对基于硅的锂离子电池的未来研究具有参考意义。
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O’Leary 2002)。推动美国军方从依赖模拟产品向依赖数字产品转变的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人驾驶飞行器 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据在军事应用中的 GIS 集成。将要解决的应用是沿海战争的发展和分析
国际疫苗研究所(IVI)是一个国际组织,致力于加速发展和引入发展中国家的疫苗,以保护发展中国家的人,以防止致命的传染病。它成立于1997年,总部位于韩国首尔。IVI于2022年9月在瑞典开设了欧洲地区办事处,并于2022年11月在奥地利开设了欧洲办事处,这两个办公室都与IVI HQ紧密合作,以扩大我们的国际足迹。我们根据其成员国签署的条约作为一个独立组织。IVI的主要目标是发现,开发和提供安全,有效和负担得起的疫苗,以防止感染性疾病不成比例地影响发展中国家的人口。 该研究所与学术机构,政府,行业合作伙伴和国际组织合作研究,开发疫苗和加强免疫计划。 ivi具有执行端到端疫苗研发并在整个疫苗价值链中建立能力的技能,知识和资源,从发现到动物和临床测试,再到疫苗制造,监管机构批准和交付。 IVI支持流行病学和健康经济学研究;引导疫苗发现和临床前测试;管理临床试验伙伴关系;监督疫苗许可和谁的资格预审;促进技术转移给制造商;并进行引入后影响研究。 IVI还致力于针对新兴的传染病和被忽视的热带疾病的疫苗。 IVI的投资组合包括:IVI的主要目标是发现,开发和提供安全,有效和负担得起的疫苗,以防止感染性疾病不成比例地影响发展中国家的人口。该研究所与学术机构,政府,行业合作伙伴和国际组织合作研究,开发疫苗和加强免疫计划。ivi具有执行端到端疫苗研发并在整个疫苗价值链中建立能力的技能,知识和资源,从发现到动物和临床测试,再到疫苗制造,监管机构批准和交付。IVI支持流行病学和健康经济学研究;引导疫苗发现和临床前测试;管理临床试验伙伴关系;监督疫苗许可和谁的资格预审;促进技术转移给制造商;并进行引入后影响研究。IVI还致力于针对新兴的传染病和被忽视的热带疾病的疫苗。IVI的投资组合包括:ivi还在我们的首尔总部(包括BSL 3实验室和动物研究设施)中维持最先进的疫苗研究能力,并能够支持分子生物学,微生物遗传学,生物信息学和免疫学方面的工作。IVI当前的疫苗组合:IVI着重于开发诸如霍乱,伤寒,侵入性非伤寒沙门氏菌(INTS)等疾病的疫苗,以及其他影响发展中国家的疾病。
摘要:脱抑制是注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 儿童的常见症状。本研究考察了计算机化眼动追踪训练对改善 ADHD 儿童抑制控制的效果。研究对象为 32 名 ADHD 儿童(平均年龄 = 8.4 岁)。一半的参与者在两周内接受了 240 分钟的眼动追踪训练(即实验组),而另一半则未接受任何训练(即对照组)。训练后,实验组在神经心理学抑制测试中表现出显著改善,例如在 Flanker 测试的不一致条件下反应时间更快、类别流畅性和五点测试中设计更独特、儿童色彩追踪测试第 2 次追踪中完成时间更快。对照组在这些测试中均未表现出显著变化。我们的研究结果支持使用眼动追踪训练来改善 ADHD 儿童的抑制控制。
2024 年 10 月 17 日 — ... 标准只是标准尺寸因此,在实际工作进行之前,必须进行现场测量和勘察。 另外,.监督任何认为必要的事项...
