我们这里多姿多彩的美丽吸引了一群富有创意和技术娴熟的社区来此定居。毗邻墨尔本,加上得天独厚的自然环境,长期以来一直激励着来自墨尔本和吉朗的创意移民,吉朗现已被指定为联合国教科文组织设计之城。这种移民在 COVID-19 疫情期间继续快速发展,导致住宅数量大幅增长,丰富了当地社区人才,他们在定义、连接和塑造我们的城镇和社区方面发挥了重要作用。
布劳沃德县是一个多元化、繁华的地区,拥有强大的经济、丰富的文化底蕴和得天独厚的自然景观。该县占地 1,203 平方英里,是佛罗里达州第七大县,拥有 190 多万居民。大量国际移民塑造了该县的人口结构。它是一个种族和民族的大熔炉,包括非裔美国人以及来自不同国家的西班牙裔和黑人社区。旅游、医疗保健、贸易、金融和技术是布劳沃德县经济格局的支柱。然而,尽管经济多元化,但 13.3% 的布劳沃德县居民 1 面临收入差距和贫困挑战,19.3% 的贫困居民年龄在 18 岁以下。这些经济差距对儿童有着深远的影响,因为收入和贫困直接影响他们获得基本资源的机会,如优质教育、医疗保健、营养和安全的生活环境。
本文旨在提出一些方案,使电网薄弱的干旱岛屿实现低碳足迹大规模海水淡化。通过这些方案,目标是重新配置并网风能/海水淡化系统,以实现大中型水生产。在此背景下,建议使用锂离子电池进行固定储能,并采用管理策略,以避免风能/海水淡化系统消耗与其连接的传统电网的能源。控制策略是基于确保风电场和电池提供的电力在系统的整个使用寿命期间与海水淡化厂的电力需求保持同步。在确定可再生能源系统的规模时,需要考虑风能的年际变化,并提出估算方法。案例研究以加那利群岛为中心,该地区特别容易受到气候变化的影响,但其风能开发利用具有得天独厚的优势。所得结果显示了所分析配置的最佳风电场和储能系统容量。所提出的方法可实现低碳运营足迹。如果今天实施控制策略,当前的电网限制和在仍然依赖化石燃料的社会背景下进行的系统生命周期评估表明,足迹可能减少 77.4%。然而,当风力涡轮机、电池和海水淡化厂的制造过程从碳中和社会中受益时,剩余的 22.6% 可能会在未来消除。
太阳是研究粒子加速的得天独厚的地点,粒子加速是整个宇宙中一个基本的天体物理问题。极紫外 (EUV) 包含许多在太阳大气的所有层中形成的窄发射线,其轮廓允许测量等离子体的密度和温度等特性,以及诊断非麦克斯韦粒子分布的存在。唯一的观察方法是从太空进行,因为地球大气会吸收 EUV 辐射。积分场光谱与偏振测量相结合是研究太阳的关键,但目前的 EUV 技术存在局限性:光纤 IFU(积分场单元)的传输率很低,飞行中的效应会影响偏振测量。最好的解决方案似乎是图像切片器。然而,这项技术尚未为 EUV 光谱范围开发。本文探讨了一种新的高效紧凑的积分场光谱仪布局,该布局基于图像切片器的应用,将 IFU 的表面与光谱仪的表面相结合,适用于太空应用。关键词:EUV 光谱、积分场光谱仪、图像切片器、太阳仪器、空间仪器