摘要:最近的技术进步使得低成本、高便携性的大脑传感器(如预放大干电极)的开发成为可能,可用于在实验室外测量认知活动。这项技术为在复杂的现实生活中(例如在操作飞机时)监测“大脑工作”开辟了有希望的前景。但是,需要在实际操作条件下对这些传感器进行基准测试。因此,我们设计了一个场景,其中配备六干电极 EEG 系统的 22 名飞行员必须执行一个低负荷和一个高负荷的飞行模式以及被动听觉异常。在低负荷条件下,参与者正在监控由飞行教练处理的飞行,而在高负荷条件下,他们正在驾驶飞机。在组级别,统计分析显示,与高负荷相比,低负荷条件下听觉目标(Pz、P4 和 Oz 电极)的 P300 幅度更高,α 波段功率(Pz 电极)更高,θ 波段功率(Oz 电极)更高。同时使用事件相关电位和事件相关频率特征的单次试验分类准确率没有超过区分两种负载条件的机会水平。然而,当只考虑在连续信号上计算的频率特征时,分类准确率平均达到 70% 左右。这项研究证明了干脑电图在高度
前瞻性语句此新闻稿包含前瞻性语句。这些前瞻性陈述包括但不限于本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括但不限于完成的时间,投资规模,完成条件,完成条件以及管理层在运营中的持续作用。In some cases, you can identify forward- looking statements by terminology such as "aim," "anticipate," "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "forecast," "guidance," "intend," "is likely to," "may," "plan," "potential," "predict," "projected," "should" or "will" or the negative of such terms or other similar expressions or terminology.从本质上讲,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关,并取决于将来可能会或可能不会发生的情况。前瞻性陈述仅在本新闻稿之日起说明,并且不能保证未来的绩效,并且基于许多假设。我们的实际操作结果,财务状况和事件的发展可能与前瞻性陈述相比(并且比)或提出的陈述相比(并且比)或提出的陈述更为负面。可能导致实际结果与上述结果差异的因素包括在截至2020年12月31日提交的2020财政年度的年度报告中,包括“第3.d危险因素”和“第5.a项 - 运营结果”。 Atlantica不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息,未来事件还是其他方式,除非法律要求。
摘要。用绿色氢替代工业过程所需的大量灰色氢是能源转型的挑战之一。在本研究中,从预定数量的氢气角度分析了这个问题,这些氢气将输送到难以减排的行业(钢厂和化学工业),并由为此目的而改造或专门安装的风力发电场生产。考虑到一个由十二台公用事业规模涡轮机(每台 2.3 兆瓦,总计 28 兆瓦)组成的风力发电场,结合碱性电解槽、锂离子电池和储氢系统,设计了一种混合配置的能源系统。此外,假设该工厂在特定条件下也可以接入电网,因此在过渡时期不会生产 100% 的绿色氢。该分析的具体优势在于可以获得数年的风力发电数据、电解槽的工业性能数据,其模型还考虑了由于温度、实际操作约束和可变效率导致的性能下降。还考虑了电池老化模型。对不同的工厂配置进行了技术经济分析,目的是从经济和环境的角度评估系统的性能。结果表明,以恒定的氢气流量为工厂供气是可行的,氢气平准成本 (LCOH) 为 4.95 欧元/千克,绿色指数 (GI) 约为 64%,而可能达到更高 GI (70%) 的配置则具有更高的 LCOH (5.26 欧元/千克)。
摘要:现代工业单位收集大量流程数据,该过程基于哪些高级过程监视算法不断评估操作的状态。作为此类算法开发不可或缺的一部分,需要代表正常工作条件的参考数据集来评估该过程的稳定性,并确定它是稳定的,以校准监视过程,即估算监视统计量的参考模型并设置了参考模型。基本的假设是,所有相关的变异的“共同原因”在本参考数据集中表现得很好(使用过程监控的创始父亲Walter A. Shewhart所采用的术语)。否则,在执行监视方案期间,将不可避免地发生错误警报。但是,我们在本文中表明并证明了这一假设在现代工业系统中通常不满足。因此,我们引入了一种新方法,基于对共同原因变化的主要模式的严格机理建模以及使用随机计算模拟的使用,以增强历史数据集,并具有代表实际操作空间的全面覆盖的增强数据。我们展示了如何计算监视统计数据并设置其控制限制,并在宣布异常事件时进行故障诊断。所提出的方法称为AGV(人工产生共同原因可变性)用于Bosch Car Multimedia的表面固定技术(SMT)生产线,同时监视了17,000多个产品变量。
摘要 设计和实施用于选择性传输离子和分子种类的先进膜配方对于创造下一代燃料电池和分离装置至关重要。有必要了解与设备操作相关的时间和长度尺度上的详细传输机制,无论是在实验室模型中还是在实际操作条件下的工作系统中。中子散射技术包括准弹性中子散射、反射率和成像,在世界各地的反应堆和散裂源设施的光束线站实施。随着新的和改进的仪器设计、探测器方法、源特性和数据分析协议的出现,这些中子散射技术正在成为设计、评估和实施燃料电池和分离装置先进膜技术的主要研究工具。在这里,我们以 ILL 反应堆源(法国格勒诺布尔劳厄-朗之万研究所)和 ISIS 中子和介子散裂源(英国哈威尔科技园区)为例,描述了这些技术及其开发和实施。我们还提到了世界各地其他设施正在进行的类似开发,并描述了一些方法,例如将光学和中子拉曼散射、X 射线吸收与中子成像和断层扫描相结合,并在专门设计的燃料电池中进行此类实验,以尽可能接近实际操作条件。这些实验和研究项目将在实现和测试新的膜配方以实现高效和可持续的能源生产/转换和分离技术方面发挥关键作用。
本空军部手册 (DAFMAN) 实施空军政策指令 (AFPD) 63-1/20-1《综合生命周期管理》和空军指令 (AFI) 63-101/20-101《综合生命周期管理》。本 DAFMAN 适用于系统测试和评估,并指导评估面向任务的测试准备情况认证的过程。这种持续的认证过程有助于确保项目按计划进行;最大限度地提高系统在实际操作中有效和合适的性能;并用于记录系统测试进度和专门操作测试和评估的准备情况,符合国防部指令 (DoDI) 5000.89《测试和评估》的要求。本 DAFMAN 适用于正规空军 (USAF)、美国太空军 (USSF)、空军预备役和空军国民警卫队的文职和制服成员。这是一本专门出版物,供已完成与本出版物相关的技术培训的飞行员和警卫人员使用。确保本出版物中规定的流程生成的所有记录均符合空军指令 33-322《记录管理和信息治理计划》,并根据空军记录处置计划进行处置,该计划位于空军记录信息管理系统中。使用空军表格 847《出版物变更建议》,将建议的变更和有关本出版物的问题提交给主要责任办公室 (OPR),并通过职能指挥链进行传递。本出版物可以在任何级别进行补充,但所有补充都必须在认证和批准之前发送到本出版物的 OPR 进行协调。任何补充本手册的组织都必须将拟议文件发送给 SAF 采购整合部门 (SAF/AQXS)(邮寄至:SAF.AQ.SAF-
随着量子器件制造技术的快速发展,我们现在可以操纵越来越多的纠缠量子比特。中型量子器件(10-100 量子比特)已在超导电路、囚禁离子和超冷原子平台上实现 [1-7]。量子态层析成像 (QST) 旨在通过对状态副本进行适当测量来重建未知量子态,它是验证和衡量实现优劣的黄金标准。具体而言,QST 是证明量子处理器上所有实际操作和测量所能提供的信息的完整性所必需的。量子场论的早期研究集中在混合态,发现它需要对一组最小 O(d) 个互不偏基进行射影测量[8-10],或对正算子值测度(POVM)进行 O(d2) 期望所提供的信息[11-14]。随着希尔伯特空间维数 d 随着成分(如粒子)数量的增加而呈指数增长,这很快变得不切实际。对于纯态,最近证明,就信息而言,POVM 的数量可以大幅减少到 O(d)[15-17],测量基的数量可以减少到 4 个[18-20]。然而,由于样本空间 d 的大小呈指数级增长,实现这些精心设计的非局部测量并获得相应的收敛概率分布在实验上仍然是难以实现的[21]。经过长期发展其数学基础之后,我们现在正处于考虑其实用方面的阶段。
这里描述的工作计划和控制是 APS 实施综合安全管理 (ISM) 的方法,满足实际操作中工人的安全和健康要求。每位工人都有责任帮助确保阿贡和 APS 维护安全的工作环境。管理人员负责监督其报告的工作,并负责保护工人、公众和环境。APS 安全评估文件中确定了对加速器安全很重要的控制和系统。可信控制是通过安全分析确定的对与保护人员或环境直接相关的安全操作至关重要的控制。停止工作在实际操作的每个要素中,阿贡工作计划和控制手册 LMS-MNL- 10,第 1.5 节,所有人员都有权力和责任在出现迫在眉睫的安全隐患或环境危险时停止工作。行使停工权的个人必须:(1) 确保通知其他工人; (2) 向负责人(PIC)报告其行动,以及 (3) 向其 APS 部门主管或 APS-U 项目主管或更高级的直线经理报告其行动。一旦发出停工指令,工人只能确保工作环境安全;否则,所有参与工作的人员必须遵守停工指令并停止所有工作。只有当负责 APS 部门主管和/或负责 APS-U 工作的 APS-U 项目经理或更高级的经理确认已采取适当的危害控制措施,并且停止工作的个人有机会同意纠正措施时,工人才可以恢复已停止的工作。暂停工作(有时也称为中止工作)工人有权力和责任中止或暂停工作:
陆军条例 (AR) 600-81 和国防部指令 (DoDI) 1322.29 中列出了培训提供商和服役人员的资格标准 - 向 CSP 实习生传授工作职责、新技能以及特定于业务/行业的实践。 - 在整个项目期间,CSP 实习生将在该组织员工的密切监督下工作。 - 实习将包括入门级职位的工作经验。 - CSP 实习生每周工作时间不得超过 40 小时。 - CSP 实习生不得从雇主处获得任何形式的报酬。 - 实习是为了 CSP 实习生的利益,尽管实习包括雇主的实际操作,但培训类似于在教育环境中进行的培训。 - CSP 实习生不会取代正式员工,而是在现有员工的密切监督下工作。 - 提供培训的雇主不会从实习生的活动中获得直接利益,有时其运营实际上可能会受到阻碍。 -CSP 实习生无需购买任何材料或支付实习费用。-根据联合道德条例 2-205 条,CSP 实习生不得向任何士兵或军衔、级别或职位低于其的士兵的家庭成员出售商品或服务。就本条款而言,商品和服务包括但不限于车辆、休闲车、房地产、出租物业、分时度假、投资产品、人寿保险、健康保险、车辆保险、财产和意外伤害人身保险以及商业保险。-雇主将记录 CSP 实习生的每日出勤情况,并根据要求向 CSP 代表报告出勤情况。-如果 CSP 实习生在工作现场受伤,雇主应立即通知 CSP 代表。-实习生在实习结束时不一定有权获得工作。
UDC 531.7 BBK 30.10 C32 审稿人:技术科学博士、教授 弗拉基米尔国立大学技术过程自动化系教授 Alexander Grigorievich 和 Nikolai Grigorievich Stoletov S. N. Sysoev 技术科学候选人、副教授、通讯委员俄罗斯自然科学院总经理“复合科学技术中心”有限责任公司 E. S. Prusov 根据 VlGU Sergeev, A. G. 的编辑和出版委员会的决定出版。测量仪器的验证和校准:教科书。手册 / A. G. Sergeev,D. Orlov;弗拉迪姆。状态大学。A. G. 和 N. G. 斯托莱托夫。– 弗拉基米尔:VlSU 出版社,2019 年。– 131 秒。– ISBN 978-5-9984-1057-4。测量仪器检定和校准的原则是根据俄罗斯联邦2008年6月26日第102-FZ号法律概述的“关于确保测量的一致性。”特别注意在测量仪器的实际操作条件下组织验证和校准。2015 年 7 月 2 日工业和贸易部第 1815 号令提出的测量仪器验证要求考虑了验证活动自动化的某些问题。附录提供了计量服务实践中经常出现的问题的答案。适用于学士培训领域各种形式学习的三年级大学生 03/27/01 - 标准化和计量学,03/27/02 - 质量管理,以及与验证和校准相关的所有专家的各种测量仪器。建议根据联邦州高等教育标准培养专业能力。表6.生病了。17.参考书目:44 个标题