这份联合政策简报旨在“为欧盟实现气候中和做好准备 - 符合巴黎协定 (PAC) 的电网路线图”,由欧洲气候行动网络 (CAN) 和欧洲环境局 (EEB) 撰写,旨在确定 100% 可再生能源系统 (RES) 所需的基础设施类型和电网容量。它探索了一条与到 2040 年实现欧盟 27 国气候中和以及在保持 +1.5°C 阈值的同时确保能源供应相一致的道路。更新后的《巴黎协定兼容》(PAC)2.0 情景旨在到 2040 年实现欧盟 27 国的气候中和,到 2030 年逐步淘汰煤炭,到 2035 年逐步淘汰化石天然气,到 2040 年逐步淘汰石油基产品,到 2040 年逐步淘汰核能。为了增强欧盟的适应力,我们的路径为欧洲提供了许多共同利益,也最大限度地减少了气候变化造成的经济和社会损失。它还展示了一个更具弹性的基础设施,它承认不断变化的天气模式和不同的气候年份。欧盟处于气候十字路口
1 净预算包括清除量以及国际航空和海上运输。我们根据 IPCC 估计的从 2020 年初开始全球剩余碳预算 500 GtCO 2 来计算欧盟的温室气体预算,以 50% 的可能性将全球变暖限制在 1.5°C(IPCC 报告,表 SPM.2,第 29 页)。然后,我们假设世界人口的人均温室气体预算相等,从而得出欧盟约 5 亿居民的国内温室气体预算为 27.5GtCO 2 e。这种人均方法当然不能反映欧盟作为过去 200 年主要排放国的历史责任,也不能反映达到 1.5°C 温度限制的更高可能性(67% 或 83%)。为了充分体现欧盟的全球责任,考虑到历史责任和行动能力,需要以更全面的公平原则和实现 1.5°C 目标的更高可能性为基础,辅以更严格的预算。雄心勃勃的欧盟国内温室气体预算与完全符合公平原则的公平欧盟温室气体预算之间的剩余差距需要通过额外的国际气候融资和减缓支持措施来解决。
•在这33个方案中,有32个用于为电力部门设定目标,仅选择具有区域分辨率的数据,足以使模型的建模途径到达国家 /地区。通过缩小这些方案,我们能够进一步调整国家和全球发电的基准,这些基准更有效地考虑了与电力部门脱碳相关的公平性和可行性约束。此过程在第0节中详细介绍。•这33个方案中有24个用于为建筑物的设定目标。模型途径中的数据限制意味着我们不能遵循与电力部门采用的类似方法。取而代之的是,我们在33个场景中应用了一个更简单的过滤器,并且仅保留了2020年至2030年间温室气体排放率下降速度的发达国家比在发展中国家更陡峭的情况。第4.4.2节中详细介绍了进一步的方案选择。•减轻气候变化以及部署碳去除技术的能力的责任因国家而变化很大。所有33个方案均用于设定去除技术碳的目标,鉴于与将变暖限制为1.5°C所需的技术碳去除幅度相关的大型不确定性以及扩展这些方法的可行性(Grant等人。 ,2021)。 该决定反映了捕获最广泛的观点范围的重要性,即技术碳去除可以在实现巴黎协议温度目标方面发挥的作用,同时保持文献定义的可持续性约束。,2021)。该决定反映了捕获最广泛的观点范围的重要性,即技术碳去除可以在实现巴黎协议温度目标方面发挥的作用,同时保持文献定义的可持续性约束。未来的分析可以探讨将股权关注纳入分析的方式如何影响二氧化碳去除技术的全球部署。
1个新加坡639798 Nanyang Ave 639798的Nanyang Technological University,Nanyang Technological University的电气和电子工程学院微型和纳米电子和电子工程学院(CMNE); chunfei001@e.ntu.edu.sg(c.f.s.); e190013@ntu.edu.sg(l.y.x.l.); chongwei@ntu.edu.sg(c.w.t.); lxhu@ntu.edu.sg(L.H.); tancs@ntu.edu.sg(c.s.t.)2 CNRS-NTU-THALES研究联盟/UMI 3288,研究技术广场,50 Nanyang Ave,边界X块,6级,新加坡637553,新加坡; jxwang@ntu.edu.sg(J.W.); simon.goh@ntu.edu.sg(s.c.k.g.); philippe.coquet@cnrs.fr(p.c.); ehongli@ntu.edu.sg(H.L.)3 Institut d'Electronique, de Micro Electronique et de Nanotechnologie (IEMN), CNRS UMR 8520-Universit é de Lille, 59650 Villeneuve d'Ascq, France 4 School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Ave, Singapore 639798, Singapore * Correspondence: ebktay@ntu.edu.sg†两位作者对此手稿都同样贡献。
Pytes (派智)✔0 / / / e-box-48100R / e-box 4850 / v5 sna-us 6000 / sna-nb-us 6000 / sna-us 12k < / div < / div < / div < / div < / div>
触觉接口可与功能性磁共振成像 (fMRI) 结合使用,使神经科学家和临床医生能够研究执行任意动态任务所涉及的大脑机制 [1]。新型材料和新技术的应用以及 MR 技术的进步使得机电一体化系统能够部署在 MR 环境中 [2],[3],[4],[5]。具有不同驱动原理和设计配置的 fMRI 兼容触觉接口用于人体运动控制实验,主要用于上肢运动。研究具有多自由度 (DoF) 的运动控制可以提供有关神经系统如何协调涉及多个关节的运动并处理耦合和非线性动力学的重要信息 [6],[7]。然而,肢体节段之间的动态相互作用通常会引起头部运动,从而导致脑部 MR 图像上的运动伪影 [8],[9],[10]。此外,每增加一个 DoF,对运动和肌肉活动的分析就会变得更加复杂。这表明,只有当目标神经过程需要时,才可以研究多关节运动 [11],[12]。虽然脑成像是观察整个大脑感觉运动控制神经过程的极少数非侵入性窗口之一,但它会产生噪声信号。传统上,由于安全和成本限制,
特拉华州交通部 (DelDOT) 邀请所有人参加 2022 年 5 月 17 日星期二下午 5:30 在特拉华室(DelDOT 行政大楼东 1 楼,地址:800 S Bay Road, Dover, DE-19901)举行的公共研讨会。该团队将向与会者简要介绍该研究,并通过分享他们宝贵的想法和建议为公众互动提供平台。研究网页 https://deldot.gov/projects/Studies/dafb/ 上还将提供相关材料。
