目标和意义:HNEI 的电网系统技术高级研究团队 (Grid START) 在夏威夷大学夏威夷海洋生物研究所 (HIMB) 所在地椰子岛开发了一个基于直流的微电网试验台。该项目旨在展示和评估为两座 HIMB 建筑提供服务的直流微电网的可靠性、弹性和能源效率。它将比较正常运行期间使用交流电和直流电为照明、冷却和插头负载供电的效率。此外,微电网将在电网供电中断期间支持关键建筑负载,并提供清洁的交通选择,例如主要由屋顶太阳能供电的电动船。该项目的研究结果可以为夏威夷及其他地区未来的基于直流的微电网提供参考。
1. 难以脱碳的技术 2. 建筑环境 3. 光能采集 Ruchi Choudhary 教授领导建筑环境 SIG(以下称为“BE SIG”)。她和她的团队特别感兴趣的是探索数据和人工智能在物理基础设施脱碳方面的作用和潜力。利用数据和人工智能的好处多种多样,与建筑物的运营、连接性和性能的改善有关。此外,它们可以帮助将建筑物运营所需的技术与消费者联系起来,尤其是他们的行为。然而,为了获得这些好处,需要应对不同的挑战。 SIG 已同意开发一个旗舰项目,该项目将在大学财产和相关组织及其合作伙伴(如学院和 NHS 剑桥)中开发和实施网络物理基础设施,这些合作伙伴将作为试验台。该项目将提供以下方面的见解:
罗瑟勒姆的健康和社会护理社区多年来一直以合作的方式努力改变其护理方式,并为 267,000 人口带来积极的变化。我们在开发和提供新解决方案方面的成功记录使罗瑟勒姆成为新创新的完美试验台。我们热衷于为我们的人口提供尽可能最好的服务和结果,并致力于整个系统的合作伙伴关系。只有通过共同努力,我们才能提供长期可持续的服务,旨在帮助所有罗瑟勒姆人过上更长久的好日子。罗瑟勒姆合作伙伴认识到,要实现我们的雄心壮志和必要的转型规模,我们需要以一个声音、一个愿景和一个计划来为罗瑟勒姆提供最好的服务。我们的共同愿景是:
除了这些国家量子技术计划 (NQTP) 举措之外,NQCC 的重点仍然是我们自己的基础设施开发、技术计划和持续的生态系统参与。在基础设施方面,我们的努力集中在将我们的新设施上线。我们的创新中心于今年年初投入使用,使我们的内部研发活动和外部合作都得以加速。我们于 6 月接管了 NQCC 设施,初步调试将办公室和协作空间上线,然后建立了实验室。这项挑战的一部分是确保实验室能够使用新设备,将现有设备从临时位置移出并设置试验台。这使商业平台能够与我们的内部技术开发并驾齐驱。我们很高兴欢迎科学、研究和创新国务大臣瓦兰斯勋爵 (Lord Vallance) 于 10 月正式启用我们的新设施。
在动物认知研究中,已经使用各种实验范式测试了具有不同类型的化身和(生物)执行器的多种物种。这些范式通常通过关注由视觉的共同感官模式介导的智能行为来抽象跨物种差异。与此同时,我们看到仅通过视觉输入训练人工智能系统的能力正在迅速进步[2]。因此,现在是直接比较动物和人工智能的理想时机。这是动物-人工智能奥运会的目标,这是一项新的人工智能竞赛,将基于视觉的动物认知任务转化为认知人工智能的试验台。为了尽可能接近与动物案例的比较,参与者(如动物)不会提前知道确切的任务。参与者必须提交一个他们认为会在开发人员不知道的任务中表现出强大食物检索行为的代理。
波音公司的 JMR-TD 项目经理 Ken Eland 解释说,Defiant 推进系统试验台 (PSTB) 上的测试用于为飞机的飞行做准备,总共运行 48 小时,最高速度可达直升机。每次修改设计后,团队要求地面测试时间是演示机飞行时间的两倍。今年春天拆卸 PSTB 后,团队发现传动接头存在“轴承蠕变”问题——滑动导致过度磨损。Eland 表示,这种情况并不少见,但在仅测试几个小时后就出乎意料;他评论说,这种现象的常见设计规则并不适用于 Defiant 变速器的尺寸。波音公司利用从西科斯基的 CH-53K 中吸取的经验教训和学术界的专业知识来改变设计。组件已在 PSTB 中重新设计并重新测试,问题未再发生。
为了为印度的 6G 服务铺平道路,尊敬的总理纳伦德拉·莫迪于 2023 年 3 月 22 日公布了印度 6G 愿景文件,并启动了 6G 研发试验台。6G 愿景的制定基于技术创新小组 (TIG) 和六个工作组的建议,这些工作组旨在探索 6G 愿景的主要支柱,并为印度的 6G 制定路线图和行动计划。6G TIG 由来自不同部委、研发机构、学术界(主任 - IIT 马德拉斯/坎普尔/海得拉巴/德里和 IISc-Bangalore)、标准化机构和电信服务提供商的成员组成。6G 技术的这一愿景与 Atamnirbhar Bharat 的国家愿景完全一致,该愿景基于可负担性、可持续性和普遍性的原则。
a. 适用规范;b. 行业标准;c. 联邦法律法规;d. NASA 政策指令 (NPD)、NPR、指南和标准。本 NASA 技术标准旨在涵盖 NASA 开展的几乎所有建筑设计活动,涵盖涉及建筑物、结构、公用设施或建筑子系统(例如,防火和安全)的新建、维修、改建、升级和翻新或拆除的所有任务。这些包括但不限于以下内容:a. 用于办公室或实验室研究的建筑物;b. 风洞、电弧喷射器、试验台、机库和发射台等专用结构;c. 公用设施系统,包括电力、通信、水、下水道、雨水排水管、天然气、高压水分配、蒸汽和压缩空气系统;d. 防火系统,包括灭火系统和生命安全警报子系统;e. 安全访问系统和入侵检测系统 (IDS)、闭路电视 (CCTV) 系统、数据系统和物理安全系统,包括安全
在过去十年中,“微出行”一词已灵活地涵盖各种小型联网车辆,用于短距离运送人员和货物。电动滑板车和自动送货机器人等服务被誉为解决汽车拥堵和公共交通不足的双重问题的答案,它们迅速发展成为城市计划的焦点,促进了美国各城市的经济发展、可持续发展和交通。例如,匹兹堡市长比尔·佩杜托(Bill Peduto)简要总结了政府参与共享微出行等创新计划的吸引力。“你可以设置繁文缛节,也可以铺开红地毯。如果你想成为 21 世纪的技术实验室,你就铺上红地毯” [53]。佩杜托市长和许多其他政府代表都认为监管可能会扼杀商业进步,他们热情地将自己的城市作为试验台,以获得对支持发展所谓的新型智慧城市的认可 [29,56]。
美国能源部 (DOE) 化石能源和碳管理办公室 (FECM) 宣布拨款 1 亿美元帮助美国发展商业上可行的二氧化碳去除 (CDR) 行业。这笔资金将用于支持试点项目和测试设施,以展示和扩大 CDR 技术的应用,这些技术通过直接从大气中去除二氧化碳 (CO 2 ),然后将其封存在地质、生物基和海洋水库中或将其转化为增值产品来减少二氧化碳。这一努力还将使全国各地的社区受益,改善空气质量,创造高薪就业机会,并优先满足社区需求。根据此资助机会公告 (FOA) 选定的项目将集中在三个感兴趣的领域——小型生物质 CDR 和储存试点、小型矿化试点和多途径 CDR 试验台设施。