由 RS 提供。检查/检验计划应确定货物围护系统整个使用寿命期间检验期间需要检验的区域,特别是在选择货物围护系统设计参数时假设的所有必要的运行中检验和维护。货物围护系统的设计、建造和配备应提供足够的方式进入检查/检验计划中规定的需要检查的区域。货物围护系统(包括所有相关内部设备)的设计和建造应确保操作、检查和维护期间的安全(参见 IGC 规则第 3.5 条)。
本报告探讨了航空环境中校验和与循环冗余码 (CRC) 的特性。它包括文献综述、错误检测性能指标讨论、各种校验和与 CRC 方法的比较以及将 CRC 和校验和设计参数映射到航空完整性要求的拟议方法。研究的具体示例是电气和电子工程师协会 (IEEE) 802.3 CRC-32;航空无线电协会 (ARINC)-629 错误检测;ARINC-825 控制器局域网 (CAN) 错误检测;Fletcher 校验和;以及航空电信网络 (ATN)-32 校验和。还考虑了一起使用的多个错误代码、与通信网络、内存存储以及将数据从非易失性存储器传输到易失性存储器相关的特定影响。
,我们提出了一种通过快速到可绝化的(STA)动力学快速生成Rabi模型的非经典基态的方法。通过将参数放大器应用于Jaynes-Cummings模型来模拟时间依赖性量子Rabi模型。使用实验可行的参数驱动器,该STA协议可以通过与绝热协议快的速度快10倍的过程来生成大尺寸的SchréodingerCat状态。如此快速的进化增加了我们的方案抵抗耗散的鲁棒性。我们的方法可以自由设计参数驱动器,以便可以在实验室框架中生成目标状态。在很大程度上失调的光 - 物质耦合使协议可与实验中操作时间的缺陷进行鲁棒性。
任何设备中任何原材料的规格、成分和生产方法以及物理和化学特性均由设备设计人员根据设计参数在其技术数据表中提供。这些数据表通常取自各种贸易和专业组织制定的标准化材料规范,例如 SAE International(以前的汽车工程师协会)、ASTM International(以前的美国材料与试验协会)、CEN(欧洲标准化委员会)、英国标准协会、德国标准化协会(DIN)标准和国际标准化组织。一些常用的全球标准是航空航天标准 (AS)、航空航天材料规范 (AMS) 和地面车辆标准 (J-Reports)。因此,平台使用的标准和规范将取决于该平台的原产国以及该国或地区适用的标准。
摘要:光伏 (PV) - 聚光太阳能 (CSP) 混合发电厂是提供廉价且可调度的太阳能电力的有吸引力的选择。研究了两种技术的混合选项,通过更深入的集成将它们的优势结合起来。通过改变设计参数对七个不同地点的不同系统进行了模拟,以获得特定边界条件下的最佳配置。使用平准化电力成本 (LCOE) 和夜间电力分数作为表示变量,进行了技术经济分析。将混合发电厂与纯 CSP 发电厂、光伏电池发电厂和带有电阻加热器 (ERH)、热能存储 (TES) 和电源块 (PB) 的光伏发电厂进行了比较。还考虑了未来的成本预测。
2-5.控制的灵敏度和增益。由于许多控件会改变其运动和力以实现功能,因此增益或灵敏度是关键的设计参数。特别是,它强烈影响任务速度和错误之间的权衡。高增益值往往有利于飞行员的舒适度和快速输入,但也可能导致错误(例如,超调,无意激活)。低增益值往往有利于需要精确度的任务,但也可能对任务来说太慢。控制的增益和灵敏度通常需要权衡以支持预期功能。特别考虑可变增益控制。准确复制实际飞机中存在的响应滞后和控制增益特性,并表明控制的增益和灵敏度对于预期功能是可以接受的。
全面系统架构开发:快速深入地了解影响系统成本和性能的大量设计参数。与商业团队合作,了解并进一步发展系统性能与商业价值之间关系的工作。寻找创造性的建模和分析方法,将技术和商业考虑结合起来,以了解和优化系统价值。这将需要一种严谨的方法,将问题分解为可管理的部分,而不会被一系列开放变量所吓倒。这项工作将对技术开发决策产生重大影响,不仅在全系统层面,也在子系统和组件层面。它需要与业务的许多方面进行大量合作,以收集或创建所需的输入。
无线皮层内脑机接口 (iBCI) 的功效部分受限于记录通道的数量,而记录通道的数量又受植入式系统功率预算的限制。设计能够提供当今有线神经接口的高质量记录的无线 iBCI 可能会导致无意中过度设计,而这又会以牺牲功耗和可扩展性为代价。我们在这里分析了从恒河猴实验性 iBCI 测量和植入 96 通道 Utah 多电极阵列的临床试验参与者那里收集的神经信号,以了解信号质量和解码器性能之间的权衡。我们为临床可行的 iBCI 提出了一种高效的硬件设计,并建议可以大大放宽当前记录 iBCI 的电路设计参数而不会损失性能。
无线皮层内脑机接口 (iBCI) 的功效部分受限于记录通道的数量,而记录通道的数量又受植入式系统功率预算的限制。设计能够提供当今有线神经接口的高质量记录的无线 iBCI 可能会导致无意中过度设计,而这又会以牺牲功耗和可扩展性为代价。我们在这里分析了从恒河猴实验性 iBCI 测量和植入 96 通道 Utah 多电极阵列的临床试验参与者那里收集的神经信号,以了解信号质量和解码器性能之间的权衡。我们为临床可行的 iBCI 提出了一种高效的硬件设计,并建议可以大大放宽当前记录 iBCI 的电路设计参数而不会损失性能。
3.1简介85 3.2多相流术语86 3.2.1表面速度86 3.2.2混合速度87 3.2.3保持速度87 3.2.4相速度87 3.2.5滑动87 3.2.6混合量88 3.2.2.2两相流程91 3.3.2三相流程97 3.3.3气体/冷凝水流程度98 3.4确定多相流设计参数99 3.4.1稳态两相流量100 3.4.2稳态三相流动流量106 3.4.4多相管道的尺寸速度标准116 3.7多相管道操作117 3.7.1泄漏检测117 3.7.2管道降压118 3.7.3 Piging 119 3.8多相流动保证121 3.8.8.8.8.8气体氢