1.1 相关 OSCAR WP2 和 OSCAR 任务 T2.4 的目标 WP2 的总体目标是捕捉开放科学原则在欧洲进行的 AAT 研究中适用的当前范围。任务 2.4 的目标是识别和调整合适的工具以促进开放科学。这些工具必须根据 T2.2 中汇编的特定兴趣、限制和敏感性进行调整。此类工具可以是(但不限于): • 论坛和博客(例如iMechanica、ResearchGate) • 多媒体频道(例如YouTube、Instagram) • 专用于航空的出版物、数据和方法存储库 • 云存储。必须研究与将此类工具应用于开放科学有关的几个问题,包括:• 与处理“敏感”信息有关的安全问题 • 开放科学的新颖和/或适应性资助计划 • 对提供的信息和数据的评估和验证 • 敏捷协作方法。
通过与 CLONETS-DS 成员单独会面,利益相关者获得了填写问卷的支持,成员可以详细讨论利益相关者未来的服务和研究需求。作为进一步的支持,利益相关者获得了关于时间和频率的技术术语以及 CLONETS-DS 项目背景信息的教程,该教程以视频演示的形式提供,可从受密码保护的站点下载。除了从问卷和访谈中获得的反馈外,还邀请了代表不同研究领域的选定利益相关者参加 2022 年 9 月 13 日至 15 日的用户研讨会,以提供有关设计研究的更详细意见。如第 3 节所述,来自欧洲利益相关者的集体反馈指导了 CLONETS 将提供的服务的要求。此外,利益相关者研讨会还提供了有关 CLONETS 对他们的研究领域和潜在应用的需求和影响的宝贵详细意见。在研讨会后的迭代过程中,研讨会期间收集的反馈用于严格评估科学领域,并创建一份包含 5 个科学案例和 16 个相关应用的综合清单,这些案例和应用对利益相关者的需求和影响最高。
本交付成果 D7.3. 第二份传播和交流活动报告及项目简报详细介绍了 M10-M18 的项目传播和交流活动,并回顾了传播绩效并展望了未来。它包含有关描述项目成就的科学出版物、各种活动中的项目相关演示、主题演讲/受邀演讲和教程、将组织的暑期学校以及项目使用的其他传播手段(如项目网站和社交媒体渠道)的信息。第二份项目简报也包含在此交付成果中。在此期间,该项目在重要的传播场所(如高质量期刊和会议)举办了广泛的传播活动。传播活动将在未来几个月内继续并得到加强,直到项目正式结束。
图 1.2:CSA 的 Pert 图 有四个 WP 用于开发 TM 支柱:WP2-5 分别针对支柱 1-4。支柱 1-3 的路线图将在 M1 开始,并在整合从外部利益相关者咨询中获得的反馈后于 M8 完成(第 3 节)。WP5 将在 M5 开始,以支柱 1-3 的路线图草案中指定的具体需求为基础,并在 M8 结束。WP6 将为 TM LSRI 制定一个强大的治理结构,利用类似努力的经验教训并响应特定的协调要求以及潜在资助组织的要求。TM 战略和实施计划在 M3 开始的 WP8 中详细阐述。战略文件草案将在 M9 之前提供。最终的 TM LSRI 提案将考虑另一轮利益相关者咨询的反馈。项目管理(WP1)和传播与推广(WP7 贯穿整个项目)。
首字母缩略词 解释 ANSSI 法国国家信息系统安全局 API 应用程序编程接口 BS 基站 BSI 德国联邦信息技术安全局 COW 相干单向 CV 连续变量 DD 数据检测器 DPR 分布式相位参考 DPS 差分相移 DV 离散变量 ECC 椭圆曲线密码术 ETSI 欧洲电信标准协会 FIPS 联邦信息处理标准 GUI 图形用户界面 KEM 密钥封装机制 KME 密钥管理实体 KMS 密钥管理系统 LMS Leighton-Micali 基于哈希的签名 MD 监控检测器 NIST 法国国家标准与技术研究所 PFX 个人信息交换 PKCS 公钥密码标准 PNS 光子数分裂 PQC 后量子密码术 QBER 量子比特误码率 QKD 量子密钥分发 QMS 量子管理系统 RSA Rivest-Shamir-Adleman SAE 安全应用实体 UE 用户设备 WDM 波分复用
本文档属于工作包 WP1,即 ASSETs+ 项目的第一个 WP,为其余 WP 提供信息。WP1 名为“技术和技能分析”,旨在将来自 ASSETs+ 行业和大学的自动化工具和人力专业知识相结合,以了解和传达国防部门的技术、技能和工作概况之间的复杂关系。使用定性和定量方法可以处理此类任务的复杂性。事实上,技术和科学文献的大数据分析有助于了解正确利用国防新兴技术所需的技能;这些技能将纳入教育和培训计划的设计和更新中,以重新/提高当前和未来劳动力的技能。我们还以整体和面向未来的方式审视这些技术领域,利用我们合作伙伴的专业知识。事实上,所有成果都是 ASSETs+ 学术和工业合作伙伴之间密切合作的结果。此外,结果还经过行业专家的独立验证,以使其符合行业需求。此外,这些活动每年都会重复进行,以监测相关技能并发现新兴技能。
ATC EUC(欧洲空中交通管制员联盟协调组织)、波音公司、英国民航局(CAA UK)、欧洲驾驶舱协会(ECA)、欧洲低票价航空公司协会(ELFAA)、ETF(欧洲运输工人联合会)、EURAMID(欧洲 ATM 军事主管)、IFATCA(国际空中交通管制员协会联合会)、IFATSEA(国际空中交通安全电子协会联合会)、霍尼韦尔、罗克韦尔柯林斯、达索(代表 EBAA)。研究中心:AENA(西班牙机场和空中导航)、DFS 德国航空安全有限公司、DLR(德国航空和太空旅行中心)、DSNA(航空导航服务局)、INECO(运输工程和经济学,SA)、ISDEFE(西班牙国防系统工程)、NLR(国家空中和空中交通管制基金会)、SICTA(空中交通管制创新系统)、SOFREAVIA(法国航空设备研究与发展协会)。
应使用完善的测量装置 [4] 校准已完成的光电探测器的响应度,以获得所需的不确定度。校准是针对低温辐射计 [5] 或传递标准探测器(图 4)进行的。在校准装置中,探测器的对准至关重要,对于反射陷阱探测器,通常观察到来自设备的反射光束沿着入射光束传播。对于微型陷阱,正确的对准具有挑战性,因为它的小有效区域隐藏在外壳中。另一方面,在陷阱配置中使用光电探测器的好处是,测量中反射光束的不良影响(例如进入前置光学器件等)减少了大约三个数量级。
最后,D4.3 的内容主要集中在 InFuse 内部测试和验证活动上——在这种情况下,“综合测试计划”涉及 InFuse 框架的几个子部分的联合测试,而不是 InFuse 和其他 OG。不过,InFuse CDFF 的几个组件与其他 OG 有接口——主要是 OG2-ERGO 和 OG4-I3DS。对于这些,测试计划预计开发特定组件作为 ERGO 和 I3DS 的占位符,公开假定为 InFuse 应该在即将到来的太空机器人 SRC 项目中集成的接口。我们称它们为 M-OG2 和 M-OG4(M 代表 Mock)。它们的目的再次只是为了在内部进行端到端测试并确保 CDFF 接口的健全性。
可调光源的范围可以从传统的扫描单色仪到光学参量振荡器可调激光器 (OPO)。OPO 激光器提供明亮的可调相干光源,但脉冲能量稳定性目前根据光谱区域不同,范围从百分之几到 40%。为了克服 OPO 激光器强度稳定性差的问题,可以采用双同步检测系统 (DSDS):它由两个光纤耦合光电二极管和两个开关积分放大器 (SIA) [1] 组成,它们共享相同的定时信号进行光电流积分。由于两个 SIA 共享相同的定时电路,DSDS 能够同时积分两个光电二极管 1 和 2 的光电流,从而将激光不稳定性的影响降低了大约三个数量级。事实上,可以测量两个光电流的比率(在最佳信噪比条件下),相对统计方差低于 0.05%。在积分期间连续获取 SIA 输出电压,然后计算其斜率。