[1] 为九电工集团的可持续发展而努力 我担任社长已经一年半了。今年是我担任社长的第二年,是公司成立80周年,也是本中期经营计划的最后一年。我希望在集中精力进行三项改革(建设能力改革、生产率改革、治理改革)和上一期计划遗留问题的同时,为下一个中期经营计划和公司成立100周年绘制新的增长曲线。我们的在建工程量达到历史最高水平,业务表现强劲。另一方面,劳动管理问题开始显现,例如2024年4月生效的限制加班规定。此外,在日本整体劳动人口减少的背景下,建筑业劳动力的减少尤为明显。劳动力短缺的加剧没有缓解的迹象,因此我们可以肯定地说,情况已经到了危机时刻。克服这场危机的关键在于改革工作方式,让工作充满满足感。我坚信,我们必须为员工打造一个更好的公司,让每个人都能清楚地理解公司存在的意义,并能够精力充沛地工作,同时还能珍惜自己的私人生活。我还认为,建筑行业本身也需要改变。所谓的法定加班限制的“2024 问题”并不是我们集团单独努力就能轻松解决的。我们必须与客户、承包商、同行和合作公司共同努力,确保适当的工期,并作为整个行业解决这个问题。
本文探讨了利用大型海上垂直轴风力涡轮机开发和实施风光互补发电厂的潜力。所提出的解决方案旨在通过将光伏模块直接集成到风力涡轮机结构中来提高能源产量和可靠性。本文考虑了各个风力涡轮机上部环形表面上的光伏模块示意图。本文描述了混合动力发电厂的运行情况。给出了估算发电厂功率特性的方程。案例研究分析了直径为 200 米的混合动力海上发电厂在三个气候差异显著的地点的潜在能源产量。计算结果表明,根据日照条件,混合动力发电厂风力部分的潜在年能源产量可达 1.5e4 MWh,安装在风力涡轮机顶环上的光伏部分的潜在能源产量可达 1528 MWh。本文强调了地理特征分析对于混合系统设计优化的重要性。即使在多云气候的北部地区,该电厂光伏部分的年发电量相对份额也不会低于 4%。结果表明,混合电厂的光伏组件可提供足够的能量来供应叶片旋转驱动器和其他辅助消费者,从而降低昂贵的储能设备的容量要求。
探索最多的mxenes之一是ti 3 c 2 t x,其中t x被指定为固有地形成终止物种。在许多应用中,Ti 3 C 2 t X是一种有前途的储能,能量转换和CO 2捕获设备的材料。然而,在Ti 3 C 2 t x -surface上进行吸附和表面反应的活动位点仍然是要探索的问题,这对何时获得正确和优化的表面需求的准备方法具有影响。在这里,我们使用X射线光电子光谱(XP)来研究诸如H 2,CO 2和H 2 O之类的常见气体分子的吸附,它们都可能存在于能量存储,能量转换和CO 2中 - 基于Ti 3 C 2 T x捕获设备。研究表明,H 2 O与Ti-Ti桥接位具有牢固的键合可将其视为终止物种。A O和H 2 O终止Ti 3 C 2 t X -Surface将CO 2吸附到Ti ti on top位点,并可能会降低存储正离子(例如Li +和Na +)的能力。另一方面,O和H 2 O终止Ti 3 C 2 t x -surface显示了分裂水的能力。这项研究的结果对MXENE制剂的正确选择以及MXENE周围的环境有影响,例如能量存储,CO 2 -Accapting,Energy转换,气体传感和催化剂。
摘要:集成光子设备的商业生产受所需材料平台的可扩展性的限制。我们探索了一个相对较新的光子构造ALSCN,因为它在电形相移和调制中的使用。其CMOS兼容性可以促进集成光子调节剂的大规模产生,并且与固有的ALN相比,它表现出增强的二阶光学非线性,表明有效调节的可能性。在这里,我们测量了0.80 SC 0.20 N基相位变速器中的电磁效应。我们利用了TM0模式,允许使用R 33电磁系数,并在750 V cm左右证明了V𝜋L。由于电位响应比预期的要小,因此我们讨论了基于ALSCN的光子学的响应减少和未来前景的潜力原因。
航空航天已经开发了高保真的太空领域意识(SDA)场景模拟器,为基于地面和空间的电光传感器提供现实的太空监视场景,以在从概念开发到操作到操作以及评估任务数据处理Algorithm和其他数据Pipeelines的所有阶段中的利益相关者为利益相关者提供模拟图像。我们使用传感器 - 目标参与方案构建场景,该场景在添加适当的背景,恒星,目标和噪声组件的同时对场景的频段辐射指定进行建模。场景模拟器使用恒星目录,包括超过十亿星的Gaia目录,将它们准确地放入图像中,并准确地表示其颜色校正的带有带有的亮度降低至22级。模拟器使用其他已发表的数据来对银河系平面中的黄道光和未解决的恒星的自然天空亮度进行建模。此外,由于未拒绝的杂散光而产生的较高背景是基于实验室和轨道测量结果注入诸如宇宙射线之类的时间背景效应。模拟器可选地包含了电流传感器偏置结构和噪声源的实验室测量,例如深电流,读取噪声和其他时空传感器噪声的来源。由模拟器创建的高保真场景目前用于降低风险,指导技术开发并为多个程序提供操作范围,以确保传感器硬件性能和数据处理软件将满足任务需求和要求。航空航天可以通过任何传感器观察操作概念(CONOPS)模拟场景,场景中的目标可以以任何忠诚度建模,从简单的漫不好物球体到高保真计算机辅助设计(CAD)模型,呈现出具有现实的双向反射率分配功能(Brundfs)和摄取复杂的效果。
David Barton Northwestern University,材料科学与工程系dbarton@northwestern.edu摘要薄薄膜锂尼贝特在绝缘子上(TFLN)是一个有前途的经典和量子光子学的平台,因为它具有内在的宽敞的电 - 功能效果,宽阔的透明度窗口,宽阔的透明度窗口和宽面额的可用性。该平台中驾驶电场和折射率之间的直接连接使光场和电场之间的相互作用有了新的相互作用。本演示文稿将主要关注我使用此平台的博士后工作的工作,以创建集成的光子设备到新的和无与伦比的功能。首先,我将在该平台中描述一些设备示例,以利用强大的电彩调制功能,包括飞秒脉冲的产生,高功率和窄线宽激光器以及微波量量子传感器。接下来,我将重点介绍我们在西北部正在从事的一些工作,以了解该材料系统困扰的低频漂移和稳定性问题的材料起源。最后,我们将提出一些未来的工作,以开发新的集成光子材料和设备,以克服尼贝特锂在绝缘子上的局限性。一起,这项工作开发了更好的结构 - 处理 - 良好的设备的绩效指标,同时激发了综合光子学的新材料开发以突出性能和效率的限制。
太空系统司令部启动 EWS 立方体卫星技术演示 摘要:太空系统司令部的电光/红外气象系统立方体卫星技术演示成功搭载 SpaceX 的 Transporter-10 小型卫星共乘任务发射。这项为期一年的 EWS 立方体卫星技术演示将验证新兴的太空 EO/IR 辐射成像技术,该技术使用较小的传感器,从低地球轨道提供及时的气象图像数据。加利福尼亚州埃尔塞贡多——3 月 4 日,太空系统司令部 (SSC) 从加利福尼亚州范登堡太空部队基地搭载 SpaceX 的 Transporter-10 小型卫星共乘任务发射了其电光/红外 (EO/IR) 气象系统 (EWS) 立方体卫星技术演示。为期一年的 EWS 立方体卫星技术演示将验证新兴的太空 EO/IR 辐射成像技术,该技术使用较小的传感器,从低地球轨道 (LEO) 提供及时的天气图像数据。“EWS 立方体卫星技术演示工作代表了 SSC 继续致力于与非传统合作伙伴合作,以拓宽竞争性工业基础,同时培育潜在的突破性解决方案,”EWS 物资负责人兼项目经理 Joe Maguadog 中校说。“如果成功,这将提供一种创新的选择来提供我们渴望评估的太空环境监测数据,这对于使我们部署在世界各地的部队能够计划和执行战区联合行动至关重要。这次演示将为我们向更经济、可扩展且更具弹性的 EO/IR 气象星座的过渡提供信息。” 2020 年 6 月,EWS 计划通过竞争选择了非传统政府承包商 Orion Space Solutions (OSS) 来交付用于此次演示的立方体卫星。这次任务迅速重建了之前的 EWS 立方体卫星技术演示原型能力,该原型在 2023 年 1 月经历了在轨分离异常。美国太空部队 (USSF) 与 OSS 密切合作,能够在不到 30 天的时间内授予新合同,并在短短 10 个月内开发了另一颗卫星。
您是否有兴趣规划、组织、管理和执行研究任务和项目?在 Valcartier 研究中心,我们从事量子物理、数字视觉、自主系统(机器人和无人机)、光通信等领域的工作。在这个职位上,您必须设计和进行实验、分析结果并提供书面和口头报告。您可能还需要开发软件、收集现场数据和旅行。您还需要监督大学或行业正在进行的研究。
摘要:光伏 (PV) 技术取得了显著进步,彻底改变了太阳能发电。本文全面概述了 PV 技术的最新发展,重点介绍了其效率、价格和可及性的提高。讨论首先介绍 PV 技术,解释其在太阳能发电中的作用。然后,深入探讨通过新材料、电池结构和制造技术实现的效率改进,强调它们对性能和成本效益的影响。本文探讨了新兴的 PV 技术,包括钙钛矿、串联和有机太阳能电池,讨论了它们在效率、稳定性和可扩展性方面的潜在优势、挑战和进展。研究了卷对卷印刷和薄膜沉积等创新制造技术对可扩展性和降低成本的贡献。讨论了储能技术与太阳能光伏系统的集成,重点介绍了电池和能源管理系统的进步。回顾了太阳能跟踪系统和聚光器技术在优化太阳能捕获方面的优势。本文探讨了涵盖光伏系统制造、运行和处置的环境考虑因素,以及通过回收计划和环保材料减轻其影响的努力。本文还研究了推动太阳能光伏应用的经济和政策因素,包括成本趋势、政府激励措施和政策框架。最后,本文讨论了未来的挑战,例如提高稳定性、降低成本和增强电网整合,同时介绍了正在进行的研究和光伏技术进一步发展的未来前景。这一全面概述阐明了光伏技术所取得的进展以及塑造太阳能发电未来的潜力。索引词:效率改进、储能集成、制造创新、光伏技术。1 简介 1.1 概述全球对能源,尤其是电能的需求随着时间的推移而不断扩大 [1]。能源被认为是创造财富的主要动力,也是任何国家经济发展和公民生活水平的重要因素 [2]。尽管石油基能源仍然丰富,但全球生态问题一直在强烈鼓励可再生能源。在其他可再生能源中,太阳能,特别是光伏能源是最有前景的
6。S. Feng,C。Qin,K。Shang,S。Pathak,W。Lai,B。Guan,M。Clements,T。Su,G。Liu,H。Lu,R。P. Scott和S. J.225