采用的新技术 A400M 有三个舱室,仅 1000 VU 就占总容量的 3/4。该电气组件包括 25 公里长的电缆和 30 000 个电缆点。从机械角度来看,Latécoère 完全采用新一代复合材料 (TPFL) 制造了 1300 VU 的支撑结构。从技术角度来看,光纤的使用得到了增强,从 A380 的 3 个链路增加到 A400M 的 140 个链路。作为生产线的最后一环,LATelec 生产自己的最终电气测试工具,可以完全控制交付给客户的产品的质量。其最新的测试仪 LATE 4000 是为 A380 和 Falcon 7X 开发的,并与处理 2D 和 3D 技术定义数据的计算机系统集成和交互。
我们所有产品和服务的发明和设计都高度重视其可持续性价值;在航天工业中,可持续性不仅关乎拥有更美好的未来:它关乎拥有未来。虽然轨道空间广阔,但它仍然是一种有限的资源,需要根据可持续性原则进行管理,以保护其未来。我们最先进的服务将这一考虑向前迈进了一步,思考如何最好地促进和加速太空循环经济,即通过减少浪费、再利用资源和回收材料来实现太空的可持续经济。这涉及设计太空任务、航天器和太空栖息地,目标是实现一个闭环系统,将废品重新利用或回收以制造新产品。这可以帮助应对太空可持续资源利用的挑战;随着人类在太空活动的扩大,产生的废物和消耗的资源量也将增加,这可能导致环境恶化和有限资源的枯竭。通过在太空中采用循环经济原则,我们可以创建一个可持续的系统,以支持人类的长期居住和探索。
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霍普金斯仓库 184 B-6 Howey 物理大楼 81 D-5 工业与系统工程学院(Groseclose 大楼和 ISYE 附楼) 56 C-6 造纸科学与技术研究所 129 C-4 教学中心 55 C-6 国际事务与公共政策学院 137 C-6 Ivan Allen 文理学院(781 Marietta St.) 137 C-6 Klaus 高级计算大楼 153 E-5 Knight 大楼(航空航天工程学院) 101 E-7 LeCraw 礼堂(管理大楼) 172 G-6 图书馆和信息中心 77 E-6 文学、传播与文化学院(Skiles 大楼) 2 E-7 Love 制造大楼 144 C-5 管理学院 172 G-6 制造相关学科综合楼 (MRDC) 135 D-5 制造研究中心 (MARC) 126 C-5 Mason 大楼(土木工程学院) 111 D-5材料科学与工程 144 C-5 数学(Skiles 大楼) 2 E-7 机械工程 135 D-5 机械工程研究大楼 48 E-7 微电子研究中心(Pettit 大楼) 95 E-5 少数民族教育发展 (OMED) 25 E-7 现代语言 39 E-7 分子科学与工程大楼 167 E-4 音乐(Couch 大楼) 115 C-5 海军后备军官训练团 33 F-4 Neely 研究中心 87 D-4 O'Keefe 主楼 33 F-4 旧土木工程大楼 58 E-6 Petit 生物技术大楼 146 E-4 Pettit 大楼(微电子研究中心) 95 E-5 物理(Howey 大楼) 81 D-5 聚合物、纺织和纤维工程 135 D-5 Price Gilbert 图书馆和信息中心 77 E-6 职业教育 170 G-6 心理学 45 E-7 公共政策(史密斯大楼) 24 E-7 Rich 计算机中心 51D E-6 Savant 大楼 38 E-7 科学学院(行政大楼) 35 E-7 Skiles 教室大楼 2 E-7 史密斯大楼 24 E-7 社会科学 24 E-7 空间科学与技术大楼 I(韦伯) 84 E-7 空间科学与技术大楼 III(韦伯) 98 E-7 结构工程与材料研究实验室(625 Lambert St.) 149 C-8 可持续教育(Allen 大楼) 145 D-6 Swann 大楼 39 E-7 Tech Way 大楼 136 C-8 技术广场研究大楼 (TSRB) 175 G-5 Tennenbaum 礼堂(教学中心) 55 C-6 Van Leer 大楼(电气与计算机工程) 85 E-6 Weber 大楼 84 E-7 Whitaker 大楼 165 E-5
文章 — 以 FA 方式进行训练 9 AFATDS 更新 — 维持训练,作者:Alford J. Williams 少校和 Thomas D. Bradford 10 NTC 训练,作者:Gary H. Cheek 中校 16 回归基础:JRTC 训练,作者:William L. Greer 中校 19 CMTC — 保持当今相关性,为未来做好准备,作者:Donald C. McGraw, Jr. 中校 22 火力支援融入 CCTT,作者:Brian A. Cox 上尉和 Jack D. Silvers 中校 24 火力支援联合兵种战术教练 (FSCATT),作者:James B. Brashear, AV 少校 27 FSST — 训练以赢得反火力战斗,作者:Paul S. Greenhouse 少校和 Anthony M. Wright 上尉 30 面向 21 世纪的数字化训练战略,作者:Rhett A.埃尔南德斯和约翰·C·汤姆森少校 40 ARNG 火力支援 NTC 升级,由拉塞尔·D·约翰逊上尉提供,ARNG 44 校舍帮助进行驻地训练,由高级军士长(退休)亨利·J·科尔泽提供
* 疏浚棱柱的长度、宽度和深度各不相同;最大长度为 2,700 英尺,最大宽度为 120 英尺,最大深度为 -42 英尺平均低水位基准面。
____________________________ _____________________________ JACOB ROY MATHEW LEHMAN LTC,VTARNG MAJ,BCE,VTANG 主席成员 大楼#5,约翰逊营 第 158 土木工程中队 789 国民警卫队大道 30 号猎鹰街 科尔切斯特,VT 05446-3099 So.伯灵顿,佛蒙特州 05403 802-338-3306 802-660-5455 DSN 220-5455 jacob.b.roy.mil@army.mil mathew.lehman@us.af.mil ____________________________ CHRISTIAN FERRER RIVERA USAR 成员总规划师 第 99 战备师 5231 南斯科特广场联合基地 MDL,新泽西州 08640 609-562-7653 christian.ferrerrivera.ctr@army.mil
WatchPAT™ONE (WP1) 设备是一种非侵入式家庭护理设备,用于疑似患有睡眠相关呼吸障碍的患者。WP1 是一种诊断辅助设备,用于检测睡眠相关呼吸障碍、睡眠分期(快速眼动 (REM) 睡眠、浅睡眠、深睡眠和清醒)。WP1 可生成外周动脉张力测量(“PAT”)呼吸障碍指数(“PRDI”)、呼吸暂停-低通气指数(“PAHI”)和 PAT 睡眠分期识别(PSTAGES)。WatchPAT™ONE 胸部传感器提供打鼾水平、身体位置和中枢性呼吸暂停低通气指数(“PAHIc”)。WP1 的 PSTAGES、打鼾水平和身体位置为其 PRDI/PAHI/PAHIc 提供补充信息。 WP1 的 PSTAGES、打鼾水平和身体位置并非旨在用作诊断任何睡眠相关呼吸障碍、开具治疗方案或确定是否需要进行额外诊断评估的唯一或主要依据。PAHIc 适用于 17 岁及以上的患者。所有其他参数适用于 12 岁及以上的患者。WatchPAT 是一种可穿戴设备,戴在手腕上,利用基于体积描记的手指安装探头来测量 PAT™(外周动脉张力)信号。PAT™ 信号是对指尖动脉脉动体积变化的测量,反映了动脉血管舒缩活动的相对状态,从而间接反映了交感神经激活的水平。外周动脉血管收缩反映了交感神经激活,表现为 PAT™ 信号幅度的衰减。手指探头还可以测量 RED 和 IR(红外线)信号,这些信号可用于测量 SpO2 信号。在带有胸部传感器的 WatchPAT™ONE 中,集成的胸部传感器会记录打鼾、身体位置和受试者的胸部运动信号。记录的数据会传输到手机上的应用程序,然后存储在 Web 服务器上。在睡眠研究之后,记录会自动下载,并使用专有的 zzzPAT 软件在离线过程中进行分析。zzzPAT 算法使用 WatchPAT 通道来检测与睡眠相关的呼吸障碍、睡眠分期(快速眼动 (REM)、浅睡眠、深睡眠和清醒)。zzzPAT 使用 WatchPAT 的打鼾和身体位置通道来生成打鼾水平和身体位置离散状态。该软件会发布综合研究报告,其中包含统计数据和图形演示