1。站点计划进行扩展。这将显示设备位置,导管和导体的类型和尺寸,跑步的长度以及接地图显示电极和接地电极导体。2。一个接线图显示了所有电路,设备,融合,连接点,断开连接,阵列接线和设备接地。3。剪切的床单和说明手册,用于逆变器,并指定了适用的型号和UL或可比较的清单。4。剪切的PV模块的剪辑板,其中需要包括VOC评级,ISC评分,PMAX,最大串联保险丝等级,PMAX的电压和PMAX电流。5。在电池上切割床单,如果使用,并带有电缆尺寸的连接图。确定电池融合并保险丝持有者,提供电池库的放大器小时和充电系统的充电能力。6。标识所有电缆的电线类型和连接器。7。包括电池存储和通风的详细信息。8。为支撑结构提供了阵列安装和工程的详细信息。9。安装承包商和许可类型和编号(提供许可的影印本)。10。PV系统必须停止以在任何阶段出口电压损失时出口电源。验证该功能。11。显示所有警告标志及其位置。12。所有申请都需要$ 350.00的申请费,并且还作为许可证的价格。
有机场效应晶体管 (OFET) 是有机电子电路的核心单元之一,OFET 的性能在很大程度上取决于其介电层的特性。有机聚合物,如聚乙烯醇 (PVA),由于其固有的柔韧性和与其他有机成分的天然兼容性,已成为 OFET 备受关注的介电材料。然而,诸如滞后、高亚阈值摆幅和低有效载流子迁移率等不尽人意的问题仍然大大限制了聚合物介电 OFET 在高速、低压柔性有机电路中的实际应用。这项工作开发了一种使用超临界 CO 2 流体 (SCCO 2 ) 处理 PVA 介电体的新方法,以获得性能卓越的聚合物介电 OFET。 SCCO 2 处理可以完全消除 OFET 传输特性中的滞后现象,同时还可以显著降低器件亚阈值斜率至 0.25 V/dec,并将饱和区载流子迁移率提高至 30.2 cm 2 V − 1 s − 1 ,这两个数字对于柔性聚合物电介质 OFET 来说都是非常可观的。进一步证明,与有机发光二极管 (OLED) 耦合后,SCCO 2 处理的 OFET 能够在快速开关速度下运行良好,这表明通过这种 SCCO 2 方法可以实现聚合物电介质 OFET 的优异开关行为。考虑到 OFET 的广泛和重要应用,我们预见这种 SCCO 2 技术将在有机电子领域具有非常广泛的应用,尤其是对于高刷新率和低压柔性显示设备。
5 特别说明 ⑴ 下列各项所列材料由承包商参照附表准备,并进行设备更换和试运行调整。如果使用附表所列零件以外的材料,则必须具有同等或更高的质量,并获得政府的批准。此外,如果需要将设备修改为同等或更好,费用将由承包商承担。 ・安装地点:政府大楼 A、B、D、福利大楼、公共沟渠、室外泵房、室外(见附图) ・适用设备:水表等 ・维修内容:更换适用设备 ・使用材料、等:见附表 (2) 石棉初步调查中发现石棉时的处理方法 根据相关法律法规,合同签订后将立即进行石棉初步调查(取样和分析),并将向政府提交报告。 如果检测到石棉,必须按照相关法律法规的规定进行清除和处置。 (3) 其他 A. 即使从技术角度认为本说明书中未提及的事项被认为是必要的,承包商也有责任实施它们。 B. 周六、周日、节假日、夜间均可举行。实施和时间也将与主管讨论。 C、实施前应现场检查维护设备等,所用材料应经主管批准。 D. 水表必须符合 JIS 标准并在 2024 年之后制造。 阀门的安装位置将由政府批准。 (f) 对于远程显示设备,除非附表中规定了传输线的长度,否则传输线的长度应为标准长度。 G. 原则上应保证不影响供水,但如需停水,将与主管商讨。
海上或航空监视系统允许从船舶和飞机恢复和融合信息(类型、位置、速度等)通过显示设备进行交通监控。在这两个领域,运营商的首要任务是通过预防和解决潜在冲突(碰撞风险、故障等)来保证安全。此外,检测异常行为并尽早识别相关威胁(灾难、非法或犯罪活动、污染、恐怖行为等)是所有监视运营商面临的主要挑战。为了执行监控任务,运营商依靠复杂的系统(主要是图形系统)在地图上表示所有流量并执行诸如过滤某些信息或选择元素以获取详细信息等操作 [17]。当系统中集成的一个或多个算法触发事件时,系统还包括视觉或听觉通知和警报 [1,17,22]。与大多数监控活动一样,一个主要问题是操作员的认知超负荷和负荷不足 [15,26]。这种认知负荷问题主要是由于多个屏幕上的信息碎片化,但也是由于任务的动态性质、视觉和听觉干扰以及中断。这种超负荷可能会导致失明或无意失聪 [4],[20],当用户过度关注界面上的元素时,这会阻止对视觉通知或声音警报的感知。另一方面,当交通平静时,认知负荷不足的现象会导致警惕性和注意力维持问题,这也会对监控质量产生负面影响,因为操作员可能会错过警报。我们的目标是通过关注冗余模式来重新思考监控声音警报的设计:我们的方法不是将视觉信息和声音警报视为与监控系统分离的实体,而是
(1) 操作、分析性能、排除故障、检查、安装、维护、大修、修理和改装战斗机中由众多复杂电子元件组成的作战军械系统和子系统。单个子系统或组件的示例包括:计算机化外挂管理系统或可编程武器控制系统、火控/控制航空电子设备、火控传感、瞄准系统、数字多路复用数据总线系统、电子对抗设备、武器/航空电子设备视频显示系统和离散武器/航空电子设备系统,并通过操作测试、系统调整和协调确保系统及其接口的兼容性。 (2) 分析性能并将故障隔离到轰炸/导航、火控/武器投放、武器多传感器显示器和外部机电武器系统、光电瞄准吊舱/武器接口、射频电子对抗系统、目标雷达跟踪和导弹跟踪雷达的单个子系统和/或组件。审查和分析机组人员汇报和数据传输设备信息,以帮助解决飞行中遇到的差异,并使用技术手册、示意图、逻辑和接线图、工具和测试设备(包括自动测试设备)隔离整个系统内的异常系统。通过分析电子军械系统的安装、电路和工作特性来解决飞机军械故障。调整和对准传感器、发射器、电源、显示设备、控制器、执行器、伺服器、计算机和其他相关组件。对整个系统进行瞄准,以确保电子武器投放系统的所有组件(如雷达、机枪系统、飞行员的平视显示器、攻角 (AOA) 和飞机惯性导航系统 (INS))的对准。拆除有故障的 LRU 进行维修,并识别有故障的子组件(如坏电路卡、随机存取存储器、操作飞行程序 (OFP) 和各种电子电路),并将可维修的组件安装到飞机上。检查已完成的维护以确保符合技术指令,并启动必要的表格以确保文件正确并输入飞机历史记录。
1 Introduction 1.1 Objective The objective of this Payload Planning, Integration and Operations Primer is to give Payload Developers (PDs) and Principal Investigators (PIs) that are new to the payload integration world an overview of the process and to outline the roles and responsibilities of several organizations with whom the new PDs and PIs will interface during the payload planning, integration and operations process.This primer highlights the many products to which both PDs and PIs will either provide inputs to or develop for their own use, as well as identify services that are available from several NASA ISS Payloads Office organizations that PDs and PIs will use as part of the payload overall integration process.1.2 Layout This primer starts from the beginning of the payload process and proceeds step by step (albeit at a very high level) from a proposed payload to a “manifest payload” and from there to integration all the way to launch and payload return.在有效载荷领域的术语中,人们会说从预增量规划、实时(执行)到后增量。本文档的主要重点是 PD/PI 需要开发的产品、提供输入以及他们可以使用的服务,以成功完成从预增量规划到后增量报告的有效载荷活动。本文档中尽一切努力消除在复杂的有效载荷集成领域中使用的日常术语,以便使新手尽可能容易理解。在本文档中,有许多网络链接只有在从显示设备阅读本文档时才会显示出来。它们嵌入在本文档中,供那些希望获得有关感兴趣主题的更多详细信息的人使用。这些网络链接将读者带到用于总结该特定主题材料的参考文档。本文档中以蓝色显示的所有材料(单词、句子等)下方都嵌入了网络链接;只需将鼠标滚动到其上并按照说明重定向到该链接即可。本文档中还有一个非常重要的附录。附录 A 描述了一种简化的有效载荷集成过程,称为“精益集成过程”。此精益集成过程的目标是让 PD 能够使用标准有效载荷集成过程的精简版本更快地将其有效载荷飞到国际空间站。但是,要使用精益集成过程,必须满足某些条件。敦促所有 PD 和 PI 仔细阅读附录 A。
先进纳米材料因其出色的光电特性,受到学术界和工业界越来越多的关注(Liu et al.,2020)。近年来,人们致力于开发高性能纳米材料,这使得其在广泛的光电应用中具有巨大潜力(Kong et al.,2021;Niu et al.,2021),特别是在发光二极管 (LED) 和太阳能电池 (SC) 方面。我们非常高兴地推出这期题为“用于发光二极管和太阳能电池的先进纳米材料”的特刊。本期特刊从不同角度强调了材料-器件研究的主要意义,结合了现代实验方法和理论模拟。我们从这个令人兴奋的领域收集了 10 篇特色文章,涵盖了用于 LED 和 SC 开发的先进纳米材料的新兴概念、策略和技术。简化的有机 LED(OLED)结构和可行的制造工艺在照明中起着关键作用。 Xu 等人结合了超薄非掺杂发射纳米层(0.3 纳米),展示了低效率滚降和结构简单的 OLED。同时,Xie 等人通过使用含硼和氮原子的分子作为客体发射极,开发了溶液处理的蓝色热激活延迟荧光 OLED,其半峰全宽较窄为 32 纳米,获得高色纯度 OLED。另一方面,开发新型溶液处理的空穴注入材料对于高性能 OLED 至关重要。Zhu 等人合成了二硫化钼量子点(MoS 2 QDs)并展示了具有混合聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)/QDs 空穴注入层的绿色磷光 OLED。采用PEDOT:PSS/MoS 2 空穴注入层的OLED最大电流效率为72.7 cd A −1,比单一PEDOT:PSS的OLED高28.2%,表明以硫化物QD作为空穴注入层是实现高效OLED的有效方法。GaN基LED也是很有前途的照明和显示设备。Zhang等人从实验和数值两个方面系统地研究了台面尺寸减小对InGaN/GaN LED两个横向维度的影响,为设备小型化提供了见解。而Lu等人制作并展示了各种尺寸的应变减小微型LED,并研究了尺寸对光学特性和量子阱铟浓度的影响。他们的工作为实现微型LED的高功率性能提供了经验法则。另一方面,Liu等人对GaN基LED进行了系统的研究,提出了一种新的方法来降低应变,提高LED的效率。采用氢化物气相外延与激光剥离技术联合制备缓冲层,在双抛光蓝宝石衬底上制备了厚度约为250 μm的2英寸自支撑GaN衬底,为高功率GaN基器件提供了一条途径。