日期:2023年9月25日联系人:媒体关系部电话:(310)653-3145 sscpa.media@spaceforce.mil
Table 1 - Key project data 10 Table 2 – Definitions and Acronyms 15 Table 3 - Network information extrapolated from 30-min energy usage data for CY 2019 – Apollo Bay 19 Table 4 - Network information extrapolated from 30-min energy usage data for CY 2019 – Skenes Creek 19 Table 5 - Network information extrapolated from 30-min energy usage data for CY 2019 – Marengo 19 Table 6 - Problem/Feature overview 21 Table 7 - Option 1好处/缺点22表8-选项2好处/缺点23表9-选项3好处/缺点25表10-选项4好处/缺点27表11-表11-选项评估表29表12-表12-期权评估表 - 成本/复杂性30表13-技术目标评估33表14所有权结构,益处和挑战44表15-投影财务47-投影量47 -dim7
CVD的负担,包括房颤,动脉粥样硬化,慢性肢体威胁性缺血(CLTI)和冠状动脉疾病,以及它们与脑部疾病(如动脉瘤和中风)的病理生理联系。遗憾的是,受CVD影响的器官通常很细腻,位于偏远的阳离子中,对传统治疗方法提出了重大挑战。在当代血管内手术中,流行的方法需要通过荧光镜检查帮助手动导管插入术。在这些过程中,确保对手术导管与细腻的大脑,心脏和周围血管组织的近端进行精确控制至关重要。手动仪器提供可操作性,但它们的功能受到限制。此外,诸如融合成像之类的现代成像技术很难进行,例如在CLTI患者的下肢血运重建程序中。为了解决这个问题,采用肌腱驱动的设备来增强灵活性。然而,这些设备容易出现准确性,是造成摩擦的限制,可能导致弹簧衰竭或原位动脉损伤,尤其是在极端情况下。此外,使用对比材料改善软组织可视化可能会引起不良反应,例如肾功能不全。不幸的是,许多多病和脆弱的血管患者仍未治疗,因为他们被认为具有太多的合并症无法接受手术,而内血管内干预措施的成功率仍然有限。考虑到该患者组中有超过三分之一与CVD相关的死亡发生,这特别令人震惊。
• 计划进行地球轨道飞行任务以测试登月舱 • 开展更具雄心的任务 • 重新用于首次载人登月飞行 • 为期 6 天的任务,无需登月舱
关于 POWERHOUSE POWERHOUSE 位于艺术、设计、科学和技术的交汇处,在社区参与当代思想和问题方面发挥着关键作用。我们正在实施一项具有里程碑意义的 13 亿美元基础设施更新计划,该计划由新博物馆 Powerhouse Parramatta 的建立、Powerhouse Castle Hill 的研究和公共设施的扩建、标志性的 Powerhouse Ultimo 的更新以及悉尼天文台的持续运营牵头。该博物馆保管着超过 50 万件具有国内和国际意义的物品,被认为是澳大利亚最精美、最多样化的收藏品之一。我们还在实施一项广泛的数字化项目,将为 Powerhouse 收藏品提供新级别的访问权限。
我们认为,AINV 极大地受益于与 Apollo 的合作,Apollo 是一家高增长的全球另类资产管理公司,截至 2022 年 3 月 31 日,其管理的资产约为 5130 亿美元。成为 Apollo 平台的一部分,为 AINV 提供了巨大的规模和差异化的信息访问权。我们能够利用 Apollo 在全球 660 名投资专家的专业知识。此外,我们认为 AINV 投资 MidCap Financial 提供的贷款的能力也是我们最重要的竞争优势之一,为我们提供了广泛的发起渠道,从而可以进行投资选择。由 Apollo 全权管理的 MidCap Financial 是世界领先的中端市场债务发起企业之一,每年的发起金额为 213 亿美元 ii,拥有自己的 250 名投资专家团队。
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简介:被认为是月球南极的永久遮蔽区域(PSR),可以容纳多种资源,这些资源对于支持和推进人类对月球和其他行星体的探索至关重要。遥感数据(例如,Diviner [1])表明,PSR中的低表面温度为水冰和其他挥发物的冷捕获提供了一个有利的热环境,某些区域的温度低至20K。准确的估计了Lunar Regolith在低于100 K的pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot thermant 〜100 k的距离〜100 k的距离。然而,关于月球雷果石的热物理特性的许多已发表研究都集中在150 K以上的温度上(例如2)。我们提出了实验性的努力,以测量在15-300 K的温度范围内测量直径为400-500 µm的直径玻璃珠和NU-LHT-2M月球模拟物,以及15-150 K的Apollo 11 Regolith。端盖设计以减少热量损失,并进行扩展的加热探针针,以改善测量值。初步结果表明,温度的导热率降低,低于月球雷果石的标准导热率模型预测(例如4)。干岩的低温热导率测量值可能是估计特定区域中冰或挥发性含量的基线。水冰的变化和挥发性丰度有望影响原位观察到的热导率值,或从遥感测量值中推断出来。