摘要:高空平台(HAP)是飞行器,通常是无人飞艇或位于平流层 20 公里以上高度的飞机,用于组成电信网络或进行遥感。在 1990 和 2000 年代,启动了多个项目,但很少有项目继续进行。2014 年,两家大型互联网公司(谷歌和 Facebook)宣布投资新的 HAP 项目,为没有通信基础设施(地面或卫星)的地区提供互联网接入,这再次引起了人们对 HAP 发展的关注。本文旨在概述 HAP 的历史、当前的最新技术(2016 年 4 月)、技术趋势和挑战。本评论的主要重点是与航空平台直接相关的技术,这些技术属于航空工程知识领域,而不是详细介绍电信领域的各个方面。
Will Burt 的锁定气动桅杆非常适合军事通信、高架测试和移动雷达应用。当需要长时间部署桅杆时,锁定环可使桅杆在没有气压的情况下无限期地保持伸展状态。车载重型锁定 (HDL) 型号可选配拉线,最高可达 60 英尺(18 米)。提供商用现货 (COTS) 重型型号。超重型锁定 (SHDL) 和超重型锁定 (UHDL) 型号具有更大的未拉线高度和更大的有效载荷能力。标准型号如下所示。可根据要求提供定制高度和有效载荷能力。
引言高空作业存在风险,要求参与装卸、储存、清洁、维修/保养和航运/铁路终点站运营的所有各方都引入基于风险评估和管理的安全工作系统。这些由行业专家制定的准则旨在促进整个化学品供应链中高空安全作业的最佳实践指导。法律要求供应链中的所有参与者对其运营进行风险评估,以消除或降低风险、保护员工和其他人员、并合作和协调他们的活动(见 2001 年 6 月 27 日欧洲议会和理事会指令 2001/45/EEC,修订关于工人在工作中使用工作设备的最低安全和健康要求的理事会指令 89/655/EEC(指令 89/391/EEC 第 16(1) 条含义内的第二个单独指令))。在这些为消除或降低风险而采取的总体义务和措施中,应使用明确的控制层次结构来指导这一过程(见第 4 节)。关于物流供应链中遇到的严重事故(见 EU-OSHA 统计数据)、人身伤害和险情的数量,这些事故涉及不同类型的设备和地点,作者(ECTA/Cefic/Fecc)认为,制定这些高空作业指南对于全面减少导致死亡和受伤的高空坠落事故至关重要。应详细评估每项高空作业活动,以确定是否有办法避免高空作业活动。如果高空作业不可避免,风险评估将确定哪种基础设施/设备/程序最适合安全地开展工作。在这方面,控制层次结构(见第 4 节)已被确定为核心指导。在这种情况下,应考虑到现场管理人员有法律责任为高空作业提供安全的工作环境。以下网站提供了有关安全工作条件的更多背景信息:http://osha.europa.eu。
简介 风激光雷达在风力发电场场地评估等方面的应用近年来有所增加,这是准确性和可靠性提高的必然结果。激光雷达也正在成为主动涡轮机控制的工具 [1,2,3]。激光雷达在风速测量方面的一些优势在于它们可以进行远程测量,这意味着不需要高桅杆,并且可以轻松地从一个地点移动到另一个地点。这不仅适用于大气测量,还可用于风洞等,在风洞中,人们可以从几乎任何空间点的空间局部测量中受益,而不会干扰气流。然而,很少有研究报道将相干激光雷达技术应用于风洞环境。
实现空间NWP能力的主要障碍是缺乏近实时的中间大气状态测量来同化。在中层中唯一可用的气象观测来源是国防气象卫星计划(DMSP)特殊传感器微波成像仪/声音器(SSMIS)仪器的上部空气响料(UAS)通道提供的。 迄今为止,此数据已经未被充分利用,因为:1)典型的全局NWP模型不会跨越所需的垂直范围(表面至100 km),因此不包括中层; 2)在数据同化系统中使用的快速辐射转移(RT)模型缺乏对Zeeman效应对氧气分子与高于40 km高度的微波磁场范围内的氧气相互作用的明确处理。 社区辐射转移模型(CRTM)的版本2已实施了UAS通道所需的Zeeman分拆光谱计算。 在此海报中,我们评估了通过使用一致的剑术温度概况将辐射与CRTM计算进行比较,评估了UAS(UPP-UAS)通道新开发的SSMIS统一统一前处理器的实用性。 我们还展示了使用海军全球环境模型(NAVGEM)的示例UAS同化分析。在中层中唯一可用的气象观测来源是国防气象卫星计划(DMSP)特殊传感器微波成像仪/声音器(SSMIS)仪器的上部空气响料(UAS)通道提供的。迄今为止,此数据已经未被充分利用,因为:1)典型的全局NWP模型不会跨越所需的垂直范围(表面至100 km),因此不包括中层; 2)在数据同化系统中使用的快速辐射转移(RT)模型缺乏对Zeeman效应对氧气分子与高于40 km高度的微波磁场范围内的氧气相互作用的明确处理。社区辐射转移模型(CRTM)的版本2已实施了UAS通道所需的Zeeman分拆光谱计算。在此海报中,我们评估了通过使用一致的剑术温度概况将辐射与CRTM计算进行比较,评估了UAS(UPP-UAS)通道新开发的SSMIS统一统一前处理器的实用性。我们还展示了使用海军全球环境模型(NAVGEM)的示例UAS同化分析。
During the Terrain-Influenced Monsoon Rainfall Experiment (TiMREX), which coincided with Taiwan's Southwesterly Monsoon Experiment—2008 (SoWMEX-08), the upper-air sounding network over the Taiwan region was enhanced by increasing the radiosonde (‘‘sonde'') frequency at its operational sites and by adding several additional sites (three that were land based and two that were ship基于)和飞机Dropsondes。在Timrex的特殊观察期(2008年5月15日至6月25日)中,2330辐射观测成功地从增强的网络中获取。处理来自13个Upsonde站点的数据的挑战的一部分是,使用了四种不同的SONDE类型(Vaisala RS80,Vaisala RS92,Meisei和Graw)。对SONDE数据的后期分析表明,在许多SONDES中,尤其是在Vaisala rs80 rs80 sondes的数据中存在显着的干偏见,这些数据在四个地点使用。此外,船舶结构对SONDE数据的污染导致在关键海洋部位的低质量低级热力学数据。本文研究了用于质量控制SONDE数据的方法,并在可能的情况下纠正它们。特别注意校正湿度场及其对各种对流措施的影响。对校正后的SONDE湿度数据与独立估计的比较表明良好的一致性,表明校正有效地消除了许多SONDE湿度错误。检查对流的各种措施表明,使用湿度校正的SONDES对TIMREX期间对流的特征有很大不同的观点。例如,在RS80站点,使用校正的湿度数据的使用增加了平均斗篷; 500 j kg 2 1,平均对流率(CIN)降低80 j kg 2 1,并使中级对流质量流量增加了70%以上。最终,这些校正将为诊断分析和建模研究提供更准确的水分领域。
摘要。在这项工作中证明了微型四点探针技术在离子植入非均匀度映射和分析中的应用。该技术使用具有10 µm电极螺距的微米大小探针,以极大地增强了板电阻(RS)测量的空间分辨率。rs由于掺杂剂的分布或激活不均而导致的不均匀性可以通过提高的精度映射,从而更容易检测植入术扫描问题,剂量和电荷控制故障以及与退火器相关的非均匀性。该技术在空间分辨率上的出色性能优于常规四点探针测量值,这是通过晶圆边缘处的零边缘排除板电阻测量来证明的。此外,该技术用于研究等效 + +植入物之间具有相同有效能量的2 +植入物之间的潜在RS变化。最后,通过对所选的ULE植入和退火晶片进行多次测量来研究可重复性和可重复性。
过去几年,美国空军 (USAF) 领导人开始强调太空行动。《全球参与:21 世纪空军愿景》指出,我们最终将从空中和太空部队过渡到太空和空军,多位领导人认为空中和太空是无缝的。美国空军参谋长 Ronald R. Fogleman 将军提出了这样一个概念:未来,我们将能够“发现、定位、瞄准、跟踪和攻击 (F 2 T 2 E)”地球上任何地方的任何目标。为了实现 F 2 T 2 E,E-3 机载预警和控制系统 (AWACS) 和 E-8 联合监视、目标攻击雷达系统 (JSTARS) 执行的功能将需要迁移到天基平台。本研究探讨了这种迁移将如何发生。