21世纪的卡车合作伙伴关系(21CTP)希望承认我们所有合作伙伴创建这一技术路线图的宝贵意见。我们非常感谢美国能源部国家实验室主题专家的技术专长,以帮助创建技术路线图部分。我们还感谢许多行业和政府合作伙伴的技术意见,他们通过参与有关路线图的小组讨论提供了意见。此路线图中提供的信息代表了电气化技术部门团队的贡献成员的当前观点,此前截至下面发布日期,执行管理团队,高级执行指导委员会成员,高级执行指导委员会和其他参与21CTP操作监督的高级管理人员的审查和评论。
公众不直接使用与轨道相关的技术;但是,许多乘客通过使用它们的铁路运营商间接使用它们。本文介绍了我们的部门在社会上或从试验安装到社会实施的过渡阶段以及目前正在开发的未来实施的过程中应用和介绍已经在商业用途和实施的某些技术中应用的轨道技术。
• 下一代计算和通信技术的电路(人工智能芯片、处理器、内存、互连、RF/mmWave/THz 等) • 芯片封装和异构集成 • 半导体设备和 EDA 工具开发 • 新颖的半导体工艺、设计方法、流程和方法,从而促进先进能力的发展和跨区域合作
punjab国家气候变化知识中心锡金锡金建立/加强锡金(II期)曼尼普尔州的曼尼普尔州气候变化牢房的国家气候变化牢房的国家气候变化牢房的国家气候变化牢房的国家持续变化(NMSHE)的国家持续变化阶段的国家气候变化 - 2nd cland of Tripura of Tripura of Tripura of Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripriate for Tripura 。 Himalayan eco-system (NMSHE) Mizoram Strengthening the state climate change cell under NMSHE [SCCC (2nd Phase)- NMSHE] for the state of Mizoram Himachal Pradesh Strengthening the state climate change cell under NMSHE [SCCC (2nd Phase)- NMSHE] for the state of Himachal Pradesh Uttar Pradesh Establishing the State Climate Change Centre/Cell under NMSKCC SCCC-NMSHE位于北方邦Chandigarh(UT)在UT Chandigarh Goa建立气候变化中心,在NMSKCC(SCCC-NMSKCC)下建立州气候变化牢房,该州在Goa Jhark Hark中建立/加强州气候变化中心/CCC CCC CCC CCC-NMIRMKCC(SCCC)nmskcc(SCCC)NMSKCC(SCCC-NMIRKCC)inmkcc)inmkcc&jh&sccc-nmirkcc) (UT)。 Himalayan eco-system (NMSHE) Mizoram Strengthening the state climate change cell under NMSHE [SCCC (2nd Phase)- NMSHE] for the state of Mizoram Himachal Pradesh Strengthening the state climate change cell under NMSHE [SCCC (2nd Phase)- NMSHE] for the state of Himachal Pradesh Uttar Pradesh Establishing the State Climate Change Centre/Cell under NMSKCC SCCC-NMSHE位于北方邦Chandigarh(UT)在UT Chandigarh Goa建立气候变化中心,在NMSKCC(SCCC-NMSKCC)下建立州气候变化牢房,该州在Goa Jhark Hark中建立/加强州气候变化中心/CCC CCC CCC CCC-NMIRMKCC(SCCC)nmskcc(SCCC)NMSKCC(SCCC-NMIRKCC)inmkcc)inmkcc&jh&sccc-nmirkcc) (UT)
1。Z. Huang,S。C。Wong和C. K. Tse,“单级电感 - 功率转移转换器的设计,以进行有效的电动电动电动电池充电,” IEEE车辆技术交易,第1卷。 66,否。 7,pp。 5808-5821,2017年7月。 2。 L. Xu,Q。Chen,X。Ren,S。C. Wong和C. K. Tse,“具有无接触式功率传递和集成电流传感变压器的自振荡谐振转换器”,Power Electronics上的IEEE交易,第1卷。 32,否。 6,pp。 4839-4851,2017年6月。 3。 W. 3,不。 1,pp。 137-146,2015年3月。 4。 J. Hou,Q. Chen,S。C. Wong,C。K. Tse和X. Ruan,“分析和控制串联/系列平行补偿的谐振转换器,用于无接触式功率传递,” IEEE EEEE杂志的新兴杂志和Power Electronics中的精选主题,第1卷。 3,不。 1,pp。 124-136,2015年3月。 5。 W. Lin和R. W. Ziolkowski,“高性能的电气小型Huygens Rectennas启用无线供电的物联网传感应用程序:评论”,《工程》,第1卷。 11,pp。 42-59,2022。 6。 W. Lin和R. W. Ziolkowski,“横梁式,宽边 - 的理论分析Z. Huang,S。C。Wong和C. K. Tse,“单级电感 - 功率转移转换器的设计,以进行有效的电动电动电动电池充电,” IEEE车辆技术交易,第1卷。66,否。7,pp。5808-5821,2017年7月。2。L. Xu,Q。Chen,X。Ren,S。C. Wong和C. K. Tse,“具有无接触式功率传递和集成电流传感变压器的自振荡谐振转换器”,Power Electronics上的IEEE交易,第1卷。32,否。6,pp。4839-4851,2017年6月。3。W.3,不。1,pp。137-146,2015年3月。4。J. Hou,Q. Chen,S。C. Wong,C。K. Tse和X. Ruan,“分析和控制串联/系列平行补偿的谐振转换器,用于无接触式功率传递,” IEEE EEEE杂志的新兴杂志和Power Electronics中的精选主题,第1卷。3,不。1,pp。124-136,2015年3月。5。W. Lin和R. W. Ziolkowski,“高性能的电气小型Huygens Rectennas启用无线供电的物联网传感应用程序:评论”,《工程》,第1卷。11,pp。42-59,2022。6。W. Lin和R. W. Ziolkowski,“横梁式,宽边 -
图1:按部门按全球温室气体排放的份额,2019年。_______________________________________________ 1图2:全球EV销售的份额。_____________________________________________________________________ 3图3:全球电动汽车销售和可用型号.______________________________________________________________________________________ 3图4:电动汽车平均范围的演变。__________________________________________________________ 4图5:拉丁美洲和加勒比海的电动汽车销售和EV型号。______________________________ 5图6:其他国家的电动汽车的政策激励措施。________________________________________________________________________________________________________________________________ER 7:MTCO 2EQ 2EQ 2eq百万CO 2 EQ 2 EQ,2019年。______________________________ 8图8:牙买加在牙买加的燃料来源发电。_________________________________________ 9图9:2021年在牙买加的活动消耗石油。______________________________________________ 10图10:牙买加可用的主要可再生能源。_________________________________________ 11图11:多年来的牙买加车队(2015-2020)。_______________________________________ 13图12:2019年领先的车辆进口国。图13:领先的组成部分将国家进口国于2020年到达牙买加。_________________________________________________________________________________________ 28图14:申请MV01用于机动车交易。___________________________________________ 32 Figure 15: EV charge connectors.______________________________________________________________ 67___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________多15:53:互操作性方案协议。______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________多17:17:主电池组件。 __________________________________________________________________________________________________________________________ 18 18:延长电池生命周期。______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________多17:17:主电池组件。__________________________________________________________________________________________________________________________ 18 18:延长电池生命周期。
2021 年 10 月 5 日,费尔法克斯县监事会通过了有史以来第一个全县战略计划。全县战略计划是一份路线图,有助于指导未来的工作,重点关注代表社区最重要问题的 10 个社区成果领域。2023 年 2 月,第一份关于战略计划工作的年度报告向公众发布。该报告包含每个拟议计划战略的即时进展亮点,以及一个示例数据仪表板和数据故事,这些示例数据仪表板和数据故事正在所有成果领域中复制,以及一些额外的举措,旨在将计划的要素嵌入部门级工作中。该报告还包括一个第二年实施模型,重点是确定在监事会指导下将推进实施的具体战略。有关全县战略计划的更多信息,请访问 www.fairfaxcounty.gov/strategicplan。信息技术部主要支持以下社区成果领域:
科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境以及资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室对预算中的联邦研究与开发 (R&D) 进行年度审查和分析,并作为总统就联邦政府的主要政策、计划和方案进行科学和技术分析和判断的来源。更多信息请访问 https://www.whitehouse.gov/ostp 。
