有关其他相关信息,请参阅“时间表”部分 1. 概述 为了保证宇航员的健康和安全,先进的医疗保健将成为月球或火星表面等探索环境的关键组成部分。这些极端环境对工程师和医疗保健提供者的独特挑战需要独特的准备和技术解决方案。此外,为了在探索医疗环境中成功工作,医疗从业人员和设计用于医疗保健设备的工程师之间需要进行更多的交叉合作。 本课程的目标是对探索医疗能力进行重点分析。本课程提供了一个独特的学习机会,专注于载人航天的医疗挑战。这既可以在课堂上进行,也可以在沉浸式现场模拟中进行,让参与者在模拟的行星表面环境中参与医疗保健。这是通过提供由专家医生和工程师提供的独特、循证课程来实现的。 讲座将在科罗拉多大学博尔德分校的校园内进行,以课堂为基础学习在偏远严酷环境中的医疗保健。课程将以课程的实地部分结束。现场模拟将在犹他州汉克斯维尔的火星沙漠研究站 (MDRS) 进行,并将成为学习体验不可或缺的一部分。医学模拟是医学界的标准做法,将为学生提供机会练习课程讲座部分提供的材料,并了解最适合在现场教授的其他注意事项。有关更多详细信息,请参阅“时间表”部分。本课程的主要学习目标是:
f)确保电池故意或无意间接地。与接地电池的任何部分接触都会引起电击,并通过高小路电流燃烧。如果熟练的人在安装和维护过程中删除地面环境,则可以降低这种危害的风险。
TGA监管沙箱使企业和组织可以在监管监督下测试其自主系统解决方案,服务或业务模型。目的是为批准的申请人提供空间和准则,以在封闭的验证地面环境或可以在特定时间窗口进行调整或放松法规的开放道路上进行测试,以适应可能不适合当前监管框架的新技术和方法。这有助于监管机构了解新的自动驾驶汽车的工作方式以及现有法律中可能需要进行哪些调整,以促进其安全有效地融入市场。
在没有保护地球大气的太空车辆中,微电子中电离辐射的影响一直是一个问题。然而,日常生活中对微电子的依赖增加使在陆地系统中的辐射效应成为非常真正的问题。服务器农场,生命安全系统和自动驾驶汽车都容易受到软误差和功能中断的影响,这些中子归因于热中子和流浪宇宙射线的电离辐射,这些射线渗透到了气氛中。在此研讨会中,我们提供了高水平的概述,概述了辐射对硬件和算法在空间和地面环境中的影响,以及如何减轻这些影响。
碳固存的过程或碳的通量构成了全球碳循环的一部分。碳在土壤和上述地面环境之间的运动是双向的,因此土壤中的碳存储反映了相反的积累和损失过程之间的平衡。这种土壤碳的水库确实是动态的,不仅碳不断进入和离开土壤,而且土壤碳本身在几个水池之间进行了分割,其停留时间跨越了几个数量级。土壤碳也不是惰性储层,与之相关的有机物对于维持土壤生育力至关重要,并且在诸如营养循环和气态排放之类的各种现象中起着重要作用。在其他地方可以找到土壤碳和有机物的详细描述和分析(Schnitzer,1991; FAO,2001)。
我的组织 MITRE 是在苏联投入大量资源开发后来成为世界最大核武库以及大量轰炸机和洲际弹道导弹以打击美国本土时成立的。在整个冷战期间,苏联不断增强其打击力量。MITRE 的第一个主要系统工程项目——半自动化地面环境 (SAGE),将发展成为与国防部和美国空军的深度和富有成效的合作伙伴关系。MITRE 成立于 1958 年,SAGE 在那之后几年就上线了。SAGE 使用早期的数字计算机连接传感器和武器系统来监视国家领空、检测潜在威胁并协调有效的响应。它在 20 世纪 80 年代一直是北美防空司令部的防空系统的骨干,预示着在应用信息技术解决军事挑战以及设计和工程高度复杂的系统方面迈出了一大步。
简介 尽管 20 世纪 40 年代的许多计算机都是作为军事项目开发的,但是真空管的使用使得它们过于庞大且不可靠,无法纳入实际的武器系统。 Eckert-Mauchly 计算机公司于 1949 年为 Northrop Aircraft 制造了 BINAC,但没人真正指望它会被装进飞机。 IBM 在 20 世纪 50 年代为北美防空系统制造的大型 SAGE(半自动地面环境)系统用于指挥和控制,而不是用于导弹制导。 当真空管被晶体管取代时,人们有可能拥有体积更小、可靠性更高的计算机。 晶体管于 1948 年在贝尔实验室发明,但经过数年的发展才适合用于计算机。 贝尔实验室于 1954 年为空军制造了第一台晶体管计算机 TRADIC(晶体管数字计算机)。 它使用了 700 个点接触晶体管和 10,000 个锗二极管。 (二极管是一种电子设备,它允许电流只朝一个方向流动。)斯佩里兰德的两个主要计算机开发小组(圣保罗和费城)都参与了早期的晶体管计算机项目。费城参与了原子能委员会的 LARC 超级计算机项目,该项目耗时长且成本高昂。圣保罗在早期为海军工作的基础上,积极参与军事项目。