• 原型项目应与提高军事人员的任务效率以及国防部拟采购或开发的支持平台、系统、组件或材料直接相关,或与改进武装部队正在使用的平台、系统、组件或材料直接相关。在此上下文中,“直接相关”一词侧重于机构确定原型项目与国防部任务的直接关系(而不是间接关联)。
二十世纪初,人们试图理解原子尺度上观察到的各种现象,这导致了量子物理学的形成。这使我们能够理解块体材料的特性如何从其量子起源中产生,随后利用这些特性在二十世纪下半叶产生了半导体、超导体和激光等技术应用。这些应用对社会产生了巨大的影响,如果没有它们,无处不在的电子产品、电脑、手机和互联网将是不可想象的。如今,这一突破被称为第一次量子革命。它一直受到基本设备组件微型化的不断推动和维持。在此过程中,技术发展在二十世纪末达到了这样的阶段,即可以控制和操纵单个量子自由度。从观察到控制的范式转变打开了一扇新的大门,我们利用这种能力可以实现的目标被称为第二次量子革命。其目的是制造新型量子设备,使其功能中充分利用量子特性(例如量子态的叠加、纠缠、压缩和隧穿)。
阿拉斯加的经济基于知识。研究 - 知识的扩展 - 可以提高国家的韧性和竞争力,并为人类的进步做出贡献。虽然阿拉斯加的巨大规模,极端气候和分散的人口对科学技术发展带来了挑战,但该州还提供了许多优势:丰富的资源基础,独特的北极位置,受过教育的人群和越来越多的大学系统,以及良好的景观,非常适合对人类和自然系统进行气氛和社会变化的研究。该报告是由阿拉斯加州研究委员会(SCOR)编写的,并为阿拉斯加科学技术(S&T)开发的未来提供了路线图。改善阿拉斯加S&T需要在州,阿拉斯加大学(UA),联邦机构,社区,阿拉斯加土著人民和私营部门之间进行合作。该州的资助能力有限,尤其是在精益金融时期。它的作用是帮助提供基础设施和基础研究;教育和培训;工业发展的激励措施;成本匹配和集中资金;以及研究监督和协调。通过采用州内的创新,该州还可以利用和验证阿拉斯加研究。,国家也有责任提高研究工作,以帮助行业发展州经济,并促进与社区和企业的关系以更好地利用国家资金。
技术在我们州向南卡罗来纳州公民提供有效和安全服务的能力的几乎每个方面都发挥着重要作用。利用此类服务的最佳方式是采用类似于大型私营部门组织经常使用的共享服务模式。南卡罗来纳州行政部 (Admin) 是州政府的中央行政机构,在领导州机构持续采用共享服务方面具有独特的优势。Admin 不断推进共享服务,使一线员工能够将更多的时间、精力和资源集中在执行其机构的独特使命上。自 2015 年发布第一版《全州战略信息技术计划》以来,该州通过采用共享服务、技术标准化和治理实现了成本节约。其中一个例子是通过代理共享服务合同(例如重新谈判 K-12 互联网和广域网合同)实现的每年 1425 万美元的节省。此外,通过迁移到州数据中心,各机构已实现高达 500 万美元的资本支出成本避免。除了节省成本之外,IT 共享服务模型还增强了政府服务的可访问性、可靠性、数据保护和州的安全态势。今年 1 月,我签署了一项行政命令,除其他事项外,该命令肯定了我对我们州的技术专业人员以及共享服务为南卡罗来纳州人民带来的价值的信心。我期待这项重要努力取得进一步进展并在未来取得成功。你诚挚的,
来自校长 Miner 的讯息 Foothill-De Anza 社区学院区的几乎每一项计划和决定都是从公平的角度出发的。对于我们部署的技术来说,这无疑是正确的。我们对技术的使用支持所有学生、教师和员工公平地访问关键的数字资源。多年来,我们的技术规划工作使我们的学区始终处于创新和访问的最前沿。最近,疫情的影响清楚地证明了我们的技术准备就绪。由于我们所有的利益相关者都需要在一个周末内转向 100% 的远程教学和运营,我们对他们的支持准备就绪程度受到了极限的考验。我很自豪地说,我们以优异的成绩通过了这次考验。随着我们摆脱疫情的干扰,我相信我们的技术规划工作将帮助我们在应对我们一生中最大的紧急情况时保持一些重要的进展。我感谢教育技术咨询委员会与我们的大学技术规划机构密切合作,以确保大学和学区技术目标保持一致。通过这种同事间的合作,我们学区正在优化我们在技术方面的投资,为我们的学生、教师和员工提供强大、可靠和一致的教育和专业体验。鉴于我们最近的学区技术计划取得了巨大成就,我更加兴奋地看到在未来三年内根据该计划可以取得哪些成就。最后,我要向副校长约瑟夫·莫罗表示最深切的感谢,他为我们技术工作的各个方面提供了模范领导。当他于 2022 年 4 月 30 日退休时,他为 Foothill-De Anza 留下的遗产将通过他对政策制定和系统实施的贡献以及他组建的一支杰出专业团队而永垂不朽。我为教育技术服务部门的所有同事感到无比自豪。真诚的,朱迪·C·迈纳,教育博士,校长
此前,InnaLabs 已赢得 ESA CTP 合同,开发适用于太空任务的陀螺仪,目前他们已提供可用于某些太空活动的 IMU - POLARIS,适用于短期至中期太空任务,如发射器、微型发射器、着陆器和再入飞行器。然而,POLARIS 中的加速度计基于航空级设计,而不是抗辐射加速度计;因此,随着 AQUILA 引入其产品组合,他们有可能提供更强大的 IMU 产品,包括抗辐射陀螺仪和加速度计。此外,通过将 AQUILA 出售给其他生产 IMU 的公司,他们提供了一种构建完全欧洲化的 IMU 的解决方案,不受出口限制,而这迄今为止还无法实现。
为航天器建造的仪器极其复杂,功能强大,处于技术前沿,这意味着它能够生成大量数据。例如,在天文学中,需要将极高分辨率的图片传回地球,而这些数据对于数据处理来说非常“繁重”。如果发射器性能不佳或无法处理足够的数据,那么就会对任务和科学家将收到的基础科学数据造成巨大限制。此外,数据还受到其他限制,例如频谱是一种有限资源,因此需要使用 K 波段传输尽可能多的数据,例如 KSE 为 PLATO 设计的发射器。
测试资源管理中心 (TRMC) 联合电子战 (EW) T&E 研究 (JETS) 旨在评估当今各军种联合 EW T&E 能力中的关键差距和不足。该研究重点关注机载电子攻击领域中 EW 威胁环境表示的充分性。先进的近对等 EW 威胁能力正变得越来越具有适应性、灵活性和集成性,国防部测试基础设施必须得到改进,以适应并提供更复杂的 EW 威胁 T&E 能力。正确复制战场复杂性和威胁密度可能是 EW T&E 基础设施中的一项挑战;当今的测试基础设施可以在一对一环境中复制和测试 EW 平台,但在多对多测试环境中却面临挑战。建议的 JETS 投资增强将使更多有人驾驶和无人驾驶飞机能够在复杂、真实的威胁环境中进行测试和训练,包括联网靶场和安全设施,以及代表“2020 年代后期”威胁部署的规模和密度。
1570785339:5G云边端协同的电力系统巡检服务分解;慧翔;王玉成、吕玉翔、董亚文;王红艳;杨阳(国家电网信息通信集团安徽吉源软件有限公司);魏良康、周凡琴和冯雷(北京邮电大学,中国)1570785422:工业 TSN 服务的 5G URLLC 本地部署架构; Jiayu Huang、Lei Feng、Fanqin Zhou、Huiyong Liu、Peng Yu 和 Kunyi Xie(中国北京邮电大学)1570788384:如何将全局观测嵌入到垂直水平联邦学习中;万硕(清华大学,中国); Jiaxun Lu(华为技术有限公司,中国);范平一(清华大学,中国);邵云峰(华为诺亚方舟实验室,中国);彭程辉(华为技术有限公司,中国);Khaled B. Letaief(香港科技大学,香港)1570792725:成本效益管理的博弈论方法能量收集智能电网;Artiom Blinovas、Kenji Urazaki Junior 和 Elvina Gindullina;Leonardo Badia(意大利帕多瓦大学)1570792833:基于深度学习的声纹识别技术研究;Jingyi Li 和 Qin Xu(大数据与软件学院,重庆移动通信学院,中国);Kadoch Michel(加拿大魁北克大学 ETS)1570794635:基于双线程区块链的大规模智能网络中异常检测刘伟(北京邮电大学,中国);沈月峰(北京计算机技术及应用研究所,中国);杨辉、鲍博文、姚秋燕(北京邮电大学,中国);王旅达(北京计算机技术及应用研究所,中国)