铺设高容量产品管道,包括铺设在难以到达和偏远地区的管道、用于燃料转运的海陆码头、新一代网络和其他设施); - 对火力发电部分进行现代化改造(提高燃气和燃煤电厂/热电联产厂锅炉和涡轮机的效率,减少燃料消耗,进行热电联产,将燃煤电厂转换为燃气和生物质电厂,通过加入氢气改变所用燃气的质量组成,添加其他有助于减少环境中有害排放的物质,提高能源载体的热值和其他方法); - 扩大电力和热力发电中的可再生能源容量(利用水能、风能、太阳能、地热、生物质能、家庭和工业废物); - 通过引进降低生产和运营风险的技术以及建造小容量发电机组来对核工业进行现代化改造(出于社会、经济和其他原因不发展这一方向的个别国家除外); - 在能源部门的所有部门引入节能和节约资源的技术; - 建设空中、电缆和混合长距离和超长距离交流和直流输电线路; - 引进捕获和吸收二氧化碳、硫和其他有害物质的技术,建立二氧化碳储存设施; - 建立主动和自适应网络(“智能”),联合[1]各种类型的发电工业设施(根据能源载体的形式和所使用的将物质/资源转化为能源的技术),[2]集中式能源储存,[3]电力运输,[4]家庭发电站,电力系统; - 能源供应系统的部分分散。
次序强制性 - 拨款19 19 $ 2,280,720 19 19 $ 2,275,477 19 19 $ 1,456,184--($ 819,293)组件预算概述了财政年度(FY)2025预算包括$ 13.8B; 52,273个职位;以及美国海岸警卫队的51,076名全职等效物(FTE)。海岸警卫队是美国武装部队的一个分支机构,是负责美国港口和内陆水道的海上安全,安全和环境管理的主要联邦机构,沿美国海岸线超过95,000英里,在美国450万平方英里独家经济区(EEZ)和海洋。作为一项兵役,执法组织,监管机构,美国情报界的成员以及第一响应者,海岸警卫队支持所有七大洲的国防部(DOD)战斗部指挥官,确保美国海上边界,确保美国跨国犯罪组织的战斗,并打击美国陆上犯罪分子(5.4 t美国海陆上运输系统)。该服务利用了一系列的军事,机构,国际和工业关系,能力和当局来最大程度地提高战略效应,并支持DHS和国家优先事项。2025财年的预算在建立未来的海岸警卫队的同时确保该服务拥有资产,系统,基础设施,并提供支持,以增强国家在日益复杂且连接的世界中增强国家利益所需的支持。2025财年的预算提供了资金,使海岸警卫队能够继续重新资金,并振兴老化的海岸基础设施。预算也
基于 LSTM 和 TRISHNA 太空任务中使用的设计,多光谱线性阵列为整个光谱范围(短波 (SWIR) 到甚长波 (VLWIR))的红外图像开辟了新的太空商业机会 Lynred 将于 6 月 8 日至 10 日在法国巴黎附近的 Optro 2022 上讨论用于太空应用的多线性和多光谱红外传感器的新发展 法国格勒诺布尔,2022 年 6 月 7 日——Lynred 是一家为航空航天、国防和商业市场提供高质量红外 (IR) 探测器的全球领先供应商,今天宣布推出两款多光谱线性阵列红外探测器,用于一系列地球观测任务。Pega 和 Capyork 旨在集成到成像卫星、用于水循环观察和干旱评估的跟踪和测量仪器以及海陆表面温度监测以及许多其他潜在的商业空间应用中。多光谱红外探测器使用户能够在覆盖从短波到甚长波的红外范围的多个光谱波长带中获得光测量值。它们在卫星上工作,收集沿卫星轨道从同一场景同时拍摄的一系列红外图像数据,检索特定于地球观测应用的科学信息。作为基于 Lynred 为两项太空任务开发的红外探测器的衍生产品:由法国国家空间研究中心 CNES 领导的 TRISHNA(用于高分辨率自然资源评估的热红外成像卫星)和欧洲哥白尼陆地表面温度监测任务 LSTM,Pega 和 Capyork 将使未来的地球观测任务仪器能够:
Q.14。降低/提升/部署 HEAUV 的机制是什么?该机制可以安装在任何船只上,如 OSV、军舰等吗?如果可以,要求和相关时间表是什么?Q.15。HEAUV 从岸上和海上船舶部署时需要哪些配件?指出日常工作、充电/再充电和其他活动所需的电源,以方便从船上进行操作?还应提及与船上电源的兼容性。Q.16。运输 HEAUV 的容器类型有哪些,运输(海陆)需要满足哪些要求?还请说明集装箱的尺寸、重量、电源和空调要求?问 17。预计在船上和岸上装载和维护 HEAUV 所需的基础设施是什么?问 18。当尝试未经授权的数据检索时,HEAUV 是否具有数据保护/销毁功能?如果有自毁模式,请说明其详细信息?问 19。HEAUV 的设计是否本土化(以后需要设计的知识产权)?HEAUV 的所有组件(包括有效载荷)将从哪里进口?还请说明预期的 IC 百分比?还请提及相关软件的详细信息(是否为本土软件等)?Q.20。请详细说明与用于 ASW 任务的 HEAUV 开发相关的自主导航、耐力、指挥和控制、传感器等使能技术的本土化情况?Q.21。项目批准令授予后,原型开发的预计时间表是什么?是否愿意在 Make II 下推进原型开发,并在购买印度 IDDM 计划下进行后续开发?Q.22。是否愿意提供全面的 AMC 和/或费率维修合同。简要说明 AMC/RRC 的范围和成本。Q.23。提供以下项目的预算报价:-
ED1-2 ( 口头 ) 14:45 - 15:00 通过掺杂分布工程提高 p-GaN 栅极 HEMT 的稳健性 Matteo Borga 1 , Niels Posthuma 1 , Anurag Vohra 1 , Benoit Bakeroot 2 , Stefaan Decoutere 1 1 比利时 imec,2 比利时 imec、CMST 和根特大学 ED1-3 ( 口头 ) 15:00 - 15:15 在低 Mg 浓度 p-GaN 上使用退火 Mg 欧姆接触层的横向 p 型 GaN 肖特基势垒二极管 Shun Lu 1 , Manato Deki 2 , Takeru Kumabe 1 , Jia Wang 3,4 , Kazuki Ohnishi 3 , Hirotaka Watanabe 3 , Shugo Nitta 3 , Yoshio Honda 3 , Hiroshi Amano 2,3,4 1 日本名古屋大学工程研究生院、2 日本名古屋大学深科技系列创新中心、3 日本名古屋大学可持续发展材料与系统研究所、4 日本名古屋大学高级研究所 ED1-4(口头) 15:15 - 15:30 高 VTH E 模式 GaN HEMT 具有强大的栅极偏置相关 VTH 稳定性掺镁 p-GaN 工程 吴柯乐 2 , 杨元霞 2 , 李恒毅 2 , 朱刚廷 2 , 周峰 1 , 徐宗伟 1 , 任方芳 1 , 周东 1 , 陈俊敦 1 , 张荣 1 , 窦友正 1 , 海陆 1 1 南京大学, 中国, 2 科能半导体有限公司, 中国 ED1-5 (口头报告) ) 15:30 - 15:45 EID AlGaN/GaN MOS-HEMT 中 Al 2 O 3 栅氧化膜下的电子态分析 Takuma Nanjo 1 , Akira Kiyoi 1 , Takashi Imazawa 1 , Masayuki Furuhashi 1 , Kazuyasu Nishikawa 1 , Takashi Egawa 2 1 Mitsubishi electric Corporation, Japan, 2 Nagoya Inst.日本科技大学
Y.Cube 是一个 1MW-30 分钟电池储能系统 (BESS),将在 300 号楼安装和运行。Y.Cube 是一个租赁系统,装在 Aggreko 拥有和运营的海陆集装箱内。集装箱内有多个系统,包括 HVAC 系统、灭火系统、锂离子电池组和相关硬件。还安装了以下电气设备 - 中压一次开关设备、干式 NEMA 3R AA/FA 变压器、步入式低压开关设备、连接喉管和母线槽或编织电缆、分配器 (2)、EV 电源装置 (4)。在 300 号楼西侧安装了新的地基和垫块。安装此设备的目的是继续研究电池储能系统以及如何使用它们来支持高需求电网。由于该装置将安装在 300 号楼,因此该建筑的太阳能顶棚将有助于为 Y.Cube 充电,然后 Y.Cube 电源将能够支持电网稳定性,从而在建筑(当多辆电动汽车充电时)和阿贡的高需求期间降低峰值。将收集数据以继续研究电网稳定性/安全性以及车辆电气化和充电模式。Y.Cube 将连接到 300 号楼的电源,这也会将 Y.Cube 添加到一般实验室电网中。设备的操作将需要监控设备状态并将任何问题报告给 Aggreko 以解决。年度维护过程将包括检查内部系统(包括 HVAC 功能、灭火系统状态)和日常维护(包括更换空气过滤器)。Y.Cube 和相关电气设备的安装属于单独的分类排除范围,表格编号为 ANL-985-1551,并属于 ASO-CX-262 的排除范围。
339 DLA 表格 339,用于向服务 ESA 的 A1202 申请工程支持表格参考,将措辞插入招标的 POT 中,警告潜在投标人该部件具有可疑的铸造或锻造部件 AFCAT 航空锻造和铸造援助团队 - CAST-IT 和 FORGE-IT 团队的成员,为 DSCR AFS 美国铸造学会 AICS 自动点火燃烧合成 ALT 行政前置时间提供直接支持 - 从要求之日起到合同授予的天数。另请参阅 PLT AMC 美国金属铸造联盟 ASC 航空供应链 ATI 先进技术国际 BEKP 背散射电子 Kukuchi 图案 BSM 业务系统现代化 - DLA 采购系统,也称为 EBS CAST-IT AMC 应用工程师团队 CIDR 提高国防战备的铸件 CIR 提高战备的铸件 CMC 陶瓷基复合材料 CPT 临界点蚀温度 CRM 客户关系管理数据库 CSR 战备铸造解决方案 DCMA 国防合同管理局 DIBBS DLA 互联网投标委员会系统,DLA 使用的基于 Web 的招标和投标系统 DLA 国防后勤局 DMD 直接金属沉积(用于短期工具制造) DMS 制造来源减少 DMSMS 制造来源减少和材料短缺 DoD 国防部 DORRA DLA 运筹学与资源分析 DSCC 哥伦布国防供应中心(主要是陆地和海上系统) DSCP 费城国防供应中心(食品、服装、医疗设备和建筑用品) DSCR 国防里士满供应中心(主要是航空系统) EBS 电子商务系统 - DLA 采购系统,也称为 BSM eMall 基于互联网的电子商城,允许军事客户和其他授权政府客户搜索和订购物品 EMPA 电子探针微观分析 ESA 工程服务活动 - 武器系统项目办公室的工程功能。DLA 必须请求 ESA 的工程师支持解决零件技术问题 FDM 熔融沉积成型 - 一种快速成型方法 ForCasD 航空零件锻件和铸造数据库 HIP 热等静压 - 改善材料性能的铸件后处理 ICON 集成铸造订单网络 ICP 库存控制点(DSCR 或 DSCC) ICT 创新铸造技术 IMC 金属间基复合材料 IPG1 库存优先级组 1(高水平积压订单) IPT 集成流程团队 MetaL FACT 海陆锻造和铸造援助团队 - CAST-IT 和 FORGE-IT 团队的成员,为 DSCC 提供直接支持 MDWL 维护数据工作量(产品专家在采购前审查数据完整性和正确性的活动) MMC 金属基复合材料 MRL 制造准备水平
全球环境与安全监测 (GMES) 的成立是为了满足欧洲决策者日益增长的需求,即获取准确及时的信息服务,以便更好地管理环境、了解和减轻气候变化的影响并确保公民安全。必须具备适当的欧洲地球观测能力,以确保充满活力和有效的 GMES 服务组合的开发运营和可持续性。Sentinel-3 是一项欧洲地球观测卫星任务,旨在支持 GMES 的海洋环境服务,为陆地、大气紧急情况、安全和冰冻圈服务做出贡献。Sentinel-3 任务需要一系列卫星,承诺持续、长期收集质量均匀的数据,以可操作的方式生成和交付,用于数值海洋预测、海洋状态分析、预报和服务提供。测量要求已确定如下: 在全球海洋上获取海面地形 (SSH)、有效波高 (Hs) 和表面风速,其精度和精确度超过 Envisat RA-2。 增强沿海地区、海冰区域和内陆河流、其支流和湖泊的表面地形测量。 为全球海洋和沿海水域确定的红外和热红外辐射(“海陆表面温度”)的精度和精确度与 ENVISAT AATSR 目前在海洋上实现的精度和精确度相当,即<0.3 K),空间分辨率为 1 公里。 每 1 到 3 天通过光学仪器完成全球覆盖。 海洋和沿海水域的可见辐射(“海洋颜色”),其精度和精确度与 ENVISAT MERIS 和 AATSR 数据相当,可在 2 至 3 天内完全覆盖地球,空间分辨率同时为 ≤0.3 公里,并与 SST 测量值共同记录。 陆地表面(包括海冰和冰盖)的可见光、近红外、短波红外和热红外辐射(“陆地颜色和温度”),可在 1 至 2 天内完全覆盖地球,其产品至少与 ENVISAT MERIS、AATSR 和 SPOT Vegetation 以及它们的组合产品相当。Sentinel-3 任务概念的基本 GMES 操作要求是: 使用高倾角极地轨道,实现近乎完整的全球覆盖。 利用现有卫星高度计系统优化海洋表面地形测量覆盖范围。 光学仪器需要具有下降节点赤道穿越时间的太阳同步轨道,以补充现有平台测量及其长期序列,以减轻下午海洋热分层、太阳反光、早晨雾霾和云层的影响。 优化海面温度和海洋颜色测量的测量时间。 近实时数据处理和及时向运营用户提供所有处理产品的稳健交付 在 20 年的计划期限内,连续传输至少与 Envisat 交付质量相同的数据。 2013 年发射第一颗卫星(配备一系列平台以满足观测要求以及稳健、连续的运行数据提供要求)。