未来迫切需要勇敢面对气候危机,采取大胆行动减少碳对大气的有害影响。这一大胆行动将要求我们采用新方法来为客户的家庭、企业和社区提供能源。要构建下一代能源输送系统,我们必须展望未来;从我们现在的位置开始,打好基础,让我们到达目的地。确定这一旅程的第一步是本电网现代化路线图中详述的方法的核心。俗话说,知道你来自哪里,才能知道你要去哪里;因此,我们将始终尊重并履行我们的传统,即为客户提供最高可靠性的系统。但我们现在还必须关注能源链的新层面——脱碳/电气化、弹性、电能质量以及通过电表后资源和能源管理实现的客户参与。最重要的是,我们必须坚持,我们的努力必须建立在种族和社会正义的最高原则之上,并愿意严格要求自己——不仅要避免造成不公平,而且要真正致力于一个深刻而坚定的目标,即扭转历史性失败造成的影响。
摘要:作为量子信息处理和量子通信的重要元素,基于固态平台的高效量子存储器对于实际应用至关重要,但仍是一个挑战。本文提出了一种基于具有Rashba自旋轨道耦合(SOC)的量子点(QDs)实现单光子高效可控存储和路由的方案。我们表明QDs中的SOC可以为单光子传播提供灵活的电磁感应透明(EIT)结构,并且可以通过EIT实现单光子波包的存储、检索和路由。此外,我们证明了QDs中单光子波包的传播损耗可以通过弱微波场大大抑制,从而可以实现单光子的高效和高保真存储和路由。我们的研究为基于具有SOC的QDs的光子量子信息处理和传输的先进固态器件的设计开辟了一条新途径。
缩写 说明 缩写 说明 DSFR 数字战略框架和路线图 MoC 护理模式 MoH 卫生部 (KSA) ACO 责任医疗组织 VRO 愿景实现办公室 HIS 卫生信息系统 VRP 愿景实现项目 EMR 电子病历 NTP 国家转型计划 EHR 电子健康记录 NDU 国家数字化转型单位 PHC 初级卫生中心 NCA 国家网络安全局 HCP 医疗保健提供商 SDAIA 沙特数据和人工智能局 OHT 安大略卫生团队 NHIC 国家健康信息中心 LHIN 地方卫生整合网络 HHC 健康控股公司 ADHA 澳大利亚数字健康机构 PHAP 健康保障与采购计划 iHIS 综合健康信息系统 RHD 区域卫生事务局 CBAHI 医疗机构评审中央委员会 SHC 沙特卫生委员会 HIMSS 医疗保健信息和管理系统协会 NHCC 国家卫生指挥中心 HSTP 医疗保健行业转型计划 DHCoE 数字健康卓越中心 PMO 项目管理办公室 CCHI 合作健康保险委员会 EA 企业架构 NDTS 国家数字化转型战略 PACS 图片归档和通信系统 NHO 国家卫生观察站 COPD 慢性阻塞性肺病 PSP 私营部门参与 KPI 关键绩效指标 CoE 卓越中心 SME 主题专家 NHS 国家卫生服务 CAGR 复合年增长率 PMO 项目管理办公室 NCD 非传染性疾病 ITS 信息技术共享服务 UHR 统一健康记录 SeHE 沙特电子健康交换 (nphies) AI 人工智能 CEDA 经济发展事务委员会 SLA 服务水平协议 GDP 国内生产总值 RFP 征求建议书 ED 急诊科 OECD 经济合作与发展组织 WHO 世界卫生组织 ERP 企业资源计划 LIS 实验室信息系统 NDMO 国家数据管理办公室 SMO 战略与变革管理办公室 SHIB 沙特健康保险业务
互操作性(即及时、可操作地交换信息的能力)是电力系统一项关键但尚未开发的功能。近年来,电网进行了大规模现代化,但技术和相关标准的普及仅略微改善了互操作性。分布式能源资源和其他技术的扩展,以及不断变化的客户期望,使互操作性挑战变得更加复杂。NIST 智能电网互操作性框架的此次修订使用不断发展的技术和电力系统架构作为背景,描述了一组新的互操作性视角。分布式和客户站点资源在未来的智能电网中占有重要地位,智能配电系统和其他关键集成商也是如此。随着社会对我们生产、管理和消费电力的物理机制进行现代化改造,系统运营和经济结构的策略将变得多样化。这种多样化将受益于增强的互操作性,并最终依赖于此。互操作性的好处是广泛的,可惠及各个层面的所有利益相关者。互操作性可以防止技术过时,通过增加次要用途的使用来最大化设备投资的价值,并通过允许不同利益相关者和设备之间协调的小动作产生重大影响来促进组合创新。互操作性价值主张
互操作性(即及时、可操作地交换信息的能力)是电力系统一项关键但尚未开发的功能。近年来,电网进行了大规模现代化,但技术和相关标准的普及仅略微改善了互操作性。分布式能源资源和其他技术的扩展,以及不断变化的客户期望,使互操作性挑战变得更加复杂。NIST 智能电网互操作性框架的此次修订使用不断发展的技术和电力系统架构作为背景,描述了一组新的互操作性视角。分布式和客户站点资源在未来的智能电网中占有重要地位,智能配电系统和其他关键集成商也是如此。随着社会对我们生产、管理和消费电力的物理机制进行现代化改造,系统运营和经济结构的策略将变得多样化。这种多样化将受益于增强的互操作性,并最终依赖于此。互操作性的好处是广泛的,可惠及各个层面的所有利益相关者。互操作性可以防止技术过时,通过增加次要用途的使用来最大化设备投资的价值,并通过允许不同利益相关者和设备之间协调的小动作产生重大影响来促进组合创新。互操作性价值主张
第 2 章 腈基定向 C–H 官能化和还原脱氰化方法的开发...................................................................................................................................... 30
关键信息 – NIST 智能电网互操作性框架 互操作性(以及时、可操作的方式交换信息的能力)是电力系统一项关键但尚未开发的功能。近年来,电网进行了重大的现代化改造,但技术和相关标准的普及仅略微提高了互操作性。分布式能源资源和其他技术的扩展,以及不断变化的客户期望,使互操作性挑战变得更加复杂。NIST 智能电网互操作性框架的此次修订使用不断发展的技术和电力系统架构作为背景,描述了一组新的互操作性视角。分布式和客户站点资源在未来的智能电网中占有重要地位,智能配电系统和其他关键集成商也是如此。随着社会对我们生产、管理和消费电力的物理机制进行现代化改造,系统运营和经济结构的策略将变得多样化。这种多样化将受益于增强的互操作性,并最终依赖于此。互操作性的好处是广泛的,可惠及各个层面的所有利益相关者。互操作性可以防止技术过时,通过增加次要用途的使用率来最大化设备投资的价值,并通过允许不同利益相关者和设备之间协调的小动作产生重大影响来促进组合创新。互操作性价值主张可以在任何系统领域实现,从公用事业到客户甚至更远。互操作性需要一种网络安全方法,既能管理风险,又能打开新的通信接口。电网的预期结果和必须保护的信息交换必须协同考虑,并将受益于结构化的系统安全方法。新接口可以从现有的安全流程中受益。测试和认证是智能电网互操作性的关键推动因素。然而,目前行业专注于认证符合单个标准,这只是确保设备或系统互操作性的第一步,如果不付出大量额外努力,就无法实现互操作性。互操作性配置文件是解决互操作性挑战的拟议解决方案。这些配置文件基于物理和信息互操作性的概念并借鉴现有标准,描述了一组要求——在通过测试和认证实施和验证后——将确保跨设备和系统的互操作性。
飞机订单积压量不断增加,监管越来越严格,这为资产密集型航空航天行业的 OEM 和供应商部署数字技术、最大限度提高资产利用率以释放隐藏价值提供了有力的商业理由。然而,在踏上包含数字技术的工业 4.0 之旅之前,必须对当前的能力和准备状态进行仔细而彻底的评估。这项评估将节省宝贵的资源、时间和成本,否则这些资源、时间和成本可能会在实施与业务目标不符的随机选择的技术时产生。
• 在印第安纳州印第安纳波利斯举行的中西部地区圆桌会议重点讨论了传统公用事业通信。在此场景中,传统系统的逻辑模型被映射到智能电网信息网络的概念域上。 • 在加利福尼亚州旧金山举行的西部地区圆桌会议重点讨论了高分布式能源架构通信。在此场景中,发电域(包括分布式能源)现在环绕输电域并与客户域重叠,客户设备积极促进系统优化。 • 在佐治亚州亚特兰大举行的东南地区圆桌会议重点讨论了微电网驱动的通信。在此场景中,主控制器成为关键的域间接口。包括客户管理和公用事业管理的微电网。 • 在罗德岛州沃里克举行的东北地区圆桌会议重点讨论了先进大电网系统的接口。这种混合公用事业通信路径场景有助于理解集中式、分布式和电网边缘系统的角色和通信。来自区域公用事业监管机构的代表确定了关键的区域特定主题,为进一步讨论提供了背景。 • 东南地区:佐治亚州是一个地理分布多样化的州,依赖核电,尽管太阳能光伏 (PV) 装置正在增长。这种增长完全由市场驱动,没有任何补贴或可再生能源组合标准,而是依靠审慎的规划
德克萨斯州交通部广泛使用稳定路基和基层。事实上,路基稳定在许多地区几乎是常规做法,尤其是在那些有粘土路基的地区。迫切需要确定路基和基层稳定的有效性,评估当前的混合物和厚度设计方法,并提出与这些稳定路面层相关的实际结构特性。报告 1287-2 同时考虑了基层和路基稳定。稳定基层分为三类:高度稳定、中度稳定和轻度稳定,具体取决于使用的稳定剂数量。高度稳定基层表现为刚性结构层。本报告建议修改当前使用的 TxDOT 混合物设计和厚度设计方法,以尽量减少稳定基层内因非负载相关开裂和负载相关疲劳开裂而造成的结构损坏。中等和轻度的基层稳定化显著改善了层的结构贡献,在大多数情况下不会产生刚性结构层。这种类型的稳定化在许多应用中都是有利的。报告 1287-2 建议采用当前 TxDOT 测试和分析工具对中等和轻度稳定基层采用适当的混合物设计方法和厚度设计方法。石灰质基层、钙质基层和石灰石基层的石灰稳定化
