摘要。与传统光学器件相比,可展开光学器件有望通过大幅降低质量和体积需求来达到所需的性能水平,从而彻底改变宇宙观测能力。然而,这对新望远镜的机械和热设计提出了新的要求,本质上是用质量和体积来换取结构和控制的复杂性。我们汇编了设计光学空间系统时应考虑的热机械挑战,并总结了 14 个解决这些挑战的项目。严格的部署重复性要求需要低滞后,而稳定性要求需要高刚度、适当的热管理和主动光学元件。© 2020 光学仪器工程师协会 (SPIE) [DOI: 10.1117/1.JATIS.6.1 .010902 ]
摘要。人工智能 (AI) 为组织提供了前所未有的机遇。然而,使用 AI 的风险之一是其结果和内部运作不可理解。在信任至关重要的行业(例如医疗保健和金融)中,可解释的 AI (XAI) 是必需的。但是,XAI 的实施并不简单,因为它需要解决技术和社会两个方面的问题。以前对 XAI 的研究主要侧重于技术或社会方面,缺乏实用视角。本研究旨在实证检验 AI 系统开发人员、用户和管理者在 AI 系统开发过程中面临的 XAI 相关方面。为此,在两家荷兰金融服务公司中使用四个用例进行了多案例研究。我们的研究结果揭示了在实施 XAI 期间必须考虑的广泛方面,我们将其分组并集成到概念模型中。该模型可帮助从业者在开发 XAI 时做出明智的决策。我们认为,需要考虑的方面多种多样,因此需要采用 XAI“设计”方法,尤其是在金融、公共服务和医疗保健等高风险行业的高风险用例中。因此,概念模型为与 XAI 相关的方法、技术和工具的方法工程提供了分类法。
背景:在此复议令中,联邦通信委员会 (Commission) 处理了波音、EchoStar、休斯、Planet、Spire 和 Telesat(联合请愿书)、SpaceX 和 Kuiper 为响应委员会的 2020 年轨道碎片缓解令而提出的三份复议请愿书。联合请愿书要求委员会重新考虑与卫星机动性、大型系统处置可靠性、部署设备的使用和某些类型液体有关的信息披露要求。SpaceX 寻求重新考虑或澄清委员会的轨道碎片缓解规则,这些规则适用于寻求进入美国市场的非美国许可卫星系统。最后,Kuiper 寻求通过一项新规则,解决与大型非地球静止轨道 (NGSO) 星座的轨道分离有关的问题。
我们预计 2025 年将成为非地球静止轨道 (NGSO) 卫星公司的转折点;亚马逊的 Project Kuiper 预计将推出服务,而 Starlink 将加速所有细分市场的大规模交易。经过多年的缓慢测试和采用,Starlink 最近与法国航空、卡塔尔航空和联合航空达成的旗舰交易和部署很好地说明了这一点。亚马逊 Kuiper 将成为活动的催化剂,因为它将利用亚马逊独特的优势(例如设备制造和云服务)推出服务并变得活跃起来。争夺长期各类大型卫星通信 (satcom) 客户的竞争将愈演愈烈,现有的卫星运营商可能无法竞争,这将需要一批以解决方案为中心的新市场参与者。
•NASA有机会利用OGA,商业和民用空间的投资•合并了欧洲和日本数据接力系统的课程•在其他感兴趣的机构之间合作 - 太空发展局,美国空军等。•通过光学产品作为CSP演示的一部分 - SpaceX和Kuiper
亚马逊以三大理念为基础:客户至上、长远考虑和创新意愿。Kuiper 就是我们如何将这些原则付诸实践的一个例子。我们研究了宽带接入的需求,并考虑了我们可以发明什么来帮助传统有线和无线解决方案无法覆盖的客户。Kuiper 就是答案。凭借我们的创新和扩展能力,我们知道我们可以为未服务和服务不足社区的数千万客户提供经济实惠的高速宽带解决方案。亚马逊已在 Kuiper 项目中投资了 100 多亿美元,我们将继续投资于实现愿景所需的基础设施、人员和技术。我们组建了一支由世界一流的科学家和工程师组成的团队;在华盛顿州雷德蒙德建造了一个大型研发和生产设施;购买了 80 多个重型发射装置来部署我们的星座;最近开始在华盛顿州柯克兰建造一个先进的卫星制造工厂,使我们能够每天建造多达四颗卫星。我们的卫星旨在提供与地面网络同等速度、延迟和可靠性的宽带服务,并为几乎全球任何地方的农村和偏远地区提供这种连接。我们的卫星群将服务于个人家庭以及企业、学校、医院、政府机构和其他组织,并为无线运营商提供回程解决方案以扩展 LTE 和 5G 服务。我们不仅致力于创新和服务客户,而且着眼长远。这就是为什么从第一天起,太空安全和可持续性就是我们的核心原则,我们的卫星在设计和建造时既要确保在太空中安全运行,又要在使用寿命结束时迅速报废。
Jonas JW Kuiper , Shumnalieva,10个秘密,11inakötter, 19,20名忠实居民,21,22NatašaVidovia,23,24和Talgal-Tutkun的折磨, 32FabianLötscher,33 Floor G Schance, 28,29 Ahmet Gul,40 John Bowes ,41,42 Rik Ju Loris ,19.20 MHC-I-Opathies研究
卫星与技术 我们在多个高度和多个轨道倾角(590 公里/33.0 o 、610 公里/42.0 o 、630 公里/51.9 o )部署了 3232 颗卫星,使我们能够为世界上大多数人口提供高速服务,并满足他们所需的灵活性和容量。Kuiper 系统将这些卫星与数百个地面网关和全球网络和基础设施相结合,以可靠地连接数千万个客户终端。
如果您对ML,图像处理和计量学感兴趣,并想了解有关医疗保健研发项目的更多信息,那么这项实习是一个绝佳的机会。有关该项目的进一步问题,请随时与数据科学和建模小组或Martine Kuiper(M.W.Kuiper@amsterdamumc.nl)科学家的Federica Gugole(fgugole@vsl.nl)科学家联系。如果您有兴趣并将申请,请将您的简历和动机信发送给人力资源部业务伙伴Lydia de Koning(ldekoning@vsl.nl)。
2015 年 7 月 14 日,新视野号首次飞越冥王星 - 卡戎,在其主要任务中取得了全面成功。不到 4 年后,在其首次扩展任务中,新视野号于 2019 年 1 月 1 日飞越了柯伊伯带中一个 36 公里长的接触双星外海王星天体 Arrokoth。在此过程中,新视野号拍摄了许多遥远的柯伊伯带天体,进行了重要的太阳物理科学研究,包括复杂的莱曼-α 辐射扫描,并测量了从未探索过的区域的尘埃和黄道光。本文概述了新视野号航天器及其工程性能,以及将任务延长到远远超出其原始设计寿命的潜在策略。有关质量和功率预算的详细信息,以及应对任务挑战的关键创新描述,提供了导致任务成功的工程成就的见解。有关电力、热能和推进系统的趋势数据证实了该任务在 2050 年前继续探索日球层顶以外的潜力。