摘要:3D 打印复合材料的组装具有广泛的应用,可用于空间系统的地面准备、在轨制造,甚至行星表面的现场资源利用。复合材料增材制造 (AM) 技术的最新发展包括国际空间站的室内实验,未来几年将使用低地球轨道 (LEO) 上的卫星平台进行技术演示。这篇综述文章调查了用于各种地球外用途的 AM 技术,其中需要由复合材料制成的组件或工具:机械、电气、电化学和医疗应用。还就如何利用为地面应用开发的 AM 技术(包括商用现货 (COTS) 和实验室产品)提出了建议,以降低开发成本并促进可持续性。
摘要:星载全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器已成为航天器导航的无处不在的传感器,尤其是在低地球轨道 (LEO) 中,通常还支持科学研究或作为专用的科学有效载荷。由于可用的太空 GNSS 接收器模型数量众多,航天器设计人员和科学家可能难以获得或了解适合其目的和约束的最新模型。基于包含 90 多种不同接收器模型的文献综述,本文旨在概述在太空任务中具有传统功能的太空 GNSS 接收器。它分析了收集到的数据中的趋势,并展望了微型 GNSS 接收器模型,这些模型在未来的太空任务中具有很高的使用潜力。
V - Cosmetics: Products for external use, intended for protection or beautification of different parts of the body, such as Post Facial, Talcos, Beauty Creams, Hand Cream, Facial Masks, Beauty Lotions, Stem Forms, Creamy and Astringent, Hand Lotions, Makelands and Cosmetic Oils, Rugs, Blushes, Blushes, Batos, Batos, Batos Labial pencils, anti-solar preparations, tanners and模拟,睫毛膏,阴影,眼线笔,染发剂,染发剂,准备撕裂和拉直头发,发型,湖泊,光彩以及类似的,毛细血管和脱毛的乳液,为指甲和其他人准备; (添加了强调)V - Cosmetics: Products for external use, intended for protection or beautification of different parts of the body, such as Post Facial, Talcos, Beauty Creams, Hand Cream, Facial Masks, Beauty Lotions, Stem Forms, Creamy and Astringent, Hand Lotions, Makelands and Cosmetic Oils, Rugs, Blushes, Blushes, Batos, Batos, Batos Labial pencils, anti-solar preparations, tanners and模拟,睫毛膏,阴影,眼线笔,染发剂,染发剂,准备撕裂和拉直头发,发型,湖泊,光彩以及类似的,毛细血管和脱毛的乳液,为指甲和其他人准备; (添加了强调)
以非技术术语提供信息技术(例如应用程序、工具、自动化流程)的高级概述,描述信息技术、其目的、信息技术如何运作以实现该目的、所涉及的一般信息类型、如何使用和共享信息,以及为什么要进行隐私影响评估。(注意:本节是概述;以下问题将引出更多细节。)2022 年 5 月 25 日,总统发布了第 14074 号行政命令,推进有效、负责任的警务和刑事司法实践,以增强公众信任和公共安全(“行政命令”)。行政命令第 5 节指示司法部长建立国家执法问责数据库(“NLEAD”),用于记录执法人员(“LEO”)不当行为、表彰和奖励的官方记录。行政命令致力于通过改进执法行动官员的招聘和背景调查来进一步提高问责制和透明度。根据行政命令,司法部建立了 NLEAD 系统,以促进加强招聘实践和背景调查的过程,同时保护 NLEAD 中确定的执法行动官员的安全、隐私和正当程序权利。NLEAD 将使用指针系统进行操作,这是一种数据库管理模型,它利用“指针”来指示被搜索个人存在特定类型的记录,并将请求者指向记录的位置(即源机构)。根据行政命令的规定,NLEAD 将包括表明存在与官员不当行为相关的以下类别的记录的数据:刑事定罪;执法行动官员的执法权被暂停,例如取消认证;解雇;民事判决,包括与公务有关的金额(如果公开可用);因严重不当行为接受调查期间辞职或退休;以及持续投诉或根据严重不当行为的调查结果受到纪律处分的记录。仅当 NLEAD 中确定了这些其他类别的信息之一时,才会包括官员表彰和奖励。NLEAD 将根据适用法律,在联邦执法人员的招聘、工作分配和晋升方面使用,方法是将查询 NLEAD 的用户与保存详细说明不当行为、表彰和奖励的基础记录的联邦执法机构联系起来。本 PIA 仅涵盖 NLEAD 系统,而不涵盖源机构持有的基础记录。基础记录由源机构自己的隐私文件(例如,记录系统通知和 PIA)适当地涵盖。第 2 节:信息技术的目的和用途
APSCC 内部 APSCC – PTC'25 会议,2025 年 1 月 21 日(下午 2:00-2:45 HAT) 太空颠覆:构建下一代卫星通信 卫星行业即将转型:LEO、MEO、GEO;软件定义卫星、直接到设备服务等。在本次会议中,我们将探讨这些发展和其他发展如何重塑卫星行业以及太空在扩展地球通信服务方面的作用。低成本发射的影响使 NGSO 服务以截然不同的价格点成为可能。到目前为止,这主要集中在消费者宽带服务和海事上,但航空和其他企业应用也在紧随其后。在未来的卫星时代,我们需要什么才能保持相关性?与地面网络的集成以及 5G NTN/6G/下一代的影响。数字化/虚拟化/硬件抽象对行业的影响。我们如何利用 SDS 功能提高 GEO 容量,从而吸引最终客户,并带来下一代技术和基础设施,最终缩小数字鸿沟。
Natur-Cell薰衣草作用机理在10%薰衣草精油中标准化,含有25%至38%的linalol和25%至45%的乙酸盐,代谢物,负责放松和抗炎药物的抗炎活性。研究表明,Linalol可以对血清素能受体起作用,并控制塞氏菌对突触间隙的释放。也有抑制钙通道的抑制作用,平衡了该离子的涌入,导致神经递质的释放减少以及神经细胞的多动性状态的标准化,从而导致血管张力,并刺激副交感神经系统,显示与人群和动物相关的症状减少。
● 2023 年小型卫星研讨会:未来战场 - 非地球静止轨道系统对频谱有何影响(2023 年 2 月 7 日至 9 日) ● 新美国低地球轨道卫星星座:为什么智能共享规则在太空中如此重要(2022 年 10 月 24 日) ● EDICON 2022 卫星宽带领域的最新趋势:低地球轨道、中地球轨道、地球轨道和巨型星座(2022 年 10 月 26 日) ● IEEE 无线和微波技术会议 (WAMICON 2022)(2022 年 4 月 27 日至 28 日) ● 卫星 2022 主持人小组讨论如何重新定义小型卫星地面系统和基础设施(2022 年 3 月 21 日) ● 2022 年东北射电天文台公司 (NEROC) 研讨会(由麻省理工学院主办)关于本科无线电科学课程(2022 年 2 月24,2022) ● 卫星 2021 主持人小组讨论如何克服设计限制和构建完美的低成本天线(2021 年 9 月 9 日)● EDICON 2021 当今的卫星宽带格局:LEO、MEO、GEO 和巨型星座(2021 年 8 月 18 日)● On Orbit 播客采访 Jeffrey Hill 关于平板天线技术(2021 年 8 月 6 日)● 空间数字论坛 2021 - 当今的卫星能做什么?了解新服务和功能(2021 年 7 月 26 日)● 主持人美国国家科学院工程与医学学院 (NASEM) 关于克服女性创业结构性障碍的研讨会(2021 年 6 月 21 日)● 密歇根大学气候与空间研讨会 - LEO 通信系统格局:技术进步和干扰缓解(2021 年 4 月 8 日)● 主题专家采访者 - Facebook Connectivity 的 Lumen 光通信纪录片(2020 年 12 月)● 宾夕法尼亚大学 Apogee K-12 女子电气工程项目职业小组成员(2020 年夏季)● 达特茅斯工程物理空间等离子体研讨会发言人(2020 年 1 月);从太空到地球:低地球轨道通信系统格局(2020 年 1 月)● 卫星 2020:小组主持人 – 未来月球经济:开采新资源 – 因 COVID 取消● 麻省理工学院 AeroAstro 研究生女性职业讨论研讨会(2019 年 10 月)● 女性航空航天研讨会小组成员:开始教师生涯(2019 年 5 月)● NASA JPL 未来空间辐射保障(2019 年 6 月);吸引和留住下一代空间辐射科学家和工程师● NCSU 机械和航空航天工程毕业典礼演讲者(2018 年 5 月)● NCSU 机械和航空航天工程特别讲座(2018 年)● 联合国妇女性别平等和主流化 (GEM) 女性互联网:挑战还是机遇?主旨小组成员(2017 年 3 月)● 卫星 2017 会议 – SGx:导师的重要性 ● 麻省理工学院航空航天女性午餐演讲系列 - OneWeb 通信系统(2017 年 2 月) ● 与联合国训练与研究中心联合举办的 2015 年国际电信联盟世界无线电大会 (WRC) 主题演讲者“关于在无线电通信谈判中赋予女性权力的女性领导力研讨会 - 关于女性在技术领域领导力的小组讨论” ● 日内瓦欧洲航空航天女性 - 太空创业(2015 年 3 月)
连续变量(CV)系统在实现通用量子计算的实现中引起了越来越多的关注。最近的一些实验表明,使用CV系统将值编码为捕获的离子机械振荡器并执行逻辑门的可行性[C. C. Flühmann等。,自然(伦敦)566,513(2019)]。必不可少的下一步是保护编码的量子函数免受量子反应的影响,例如,由于机械振荡器及其环境之间的相互作用而引起的运动反应性。在这里,我们提出了一种方案,以抑制单模谐波振荡器的量子反应性,该方案是通过引入非逆势泄漏消除操作员(LEO)的特定设计来编码Qubits的。值得注意的是,我们的非扰动狮子座可用于分析无近似值的精确运动方程。它还允许我们证明这些LEO的有效性仅取决于时间域中的脉冲序列的积分,而脉冲形状的详细信息在适当选择时间段时并没有显着差异。此控制方法可以在任意温度和任意系统轴耦合强度下应用于系统,这使其对于一般的开放量子系统非常有用。
Alsedrah, M. K. (2017)。人工智能。摘自 https://www.researchgate.net/publication/323498156_Artificial_Intelligence Bowser, A., Sloan, M., Michelucci, P., & Pauwels, E. (2017)。人工智能:面向政策的介绍。摘自 https://www.wilsoncenter.org/publication/artificial-intelligence-policy-driven-introduction Chang, S. (2018)。在法律中使用人工智能的好处。摘自 https://blog.rossintelligence.com/benefits-ai-law/ Dahal, A.(2017)。人工智能:真正的挑战。摘自 https://thehimalayantimes.com/opinion/artificial-intelligence-real-challenges/ EU。(2016)。LEOS——用于编辑立法的开源。摘自 https://joinup.ec.europa.eu/solution/leos-open-source-software-editing-legislation EU/EC。(2009)。司法、法律和安全。摘自 https://joinup.ec.europa.eu/collection/justice-law-and-security/document/national-judiciary-informatics-system-uyap Ghimire, R. (2018)。尼泊尔在人工智能方面的未来。摘自 https://techlekh.com/nepal-future-artificial-intelligence/ 土耳其政府。(n.d.)。一般信息 - 国家司法信息系统。司法部。摘自 https://www.e-justice.gov.tr/General-Information Hall, A. C. (2018)。律师事务所如何从人工智能中受益。摘自 https://www.lawtechnologytoday.org/2018/11/how-law-firms-can-benefit-from-artificial-intelligence/ Kantner, R., & Kukkonen, C. (2018)。面向总法律顾问的 AI 风险简介。摘自 https://www.law.com/corpcounsel/2018/10/11/an-introduction-to-the-risks-of-ai-for-general-counsel/ LexisNexis。(2018)。新技术为法律领域的未来做好准备。摘自 https://www.golegal.co.za/legal-technology-future/ Marchant, G. E. (2017)。人工智能与法律实践的未来。摘自 https://www.iadclaw.org/assets/1/7/10.4-_Marchant-_ai_and_practice_of_law_SciTech_lawyer.pdf Marr, B.(2018)。人工智能和机器学习如何改变律师事务所和法律部门。摘自 https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/23/how-ai-and-machine-learning-are-transforming-law-firms-and-the-leg al-sector/#4f603acb32c3
发展权。参见Crystallex Int'l Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,333 F. Supp。3d 380,386(D。del。2018)(“ Crystallex I”)。 Crystallex赢得了国际仲裁庭的救济,该法庭获得了12亿美元的利息。 id。 哥伦比亚特区地方法院确认了该裁决,并作出了联邦判决。 Crystallex Int'l Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,244 F. Supp。 3d 100,122(D.D.C. 2017)。 当委内瑞拉不付款时,Crystallex根据《美国法典》第28卷在特拉华州法院进行了判决。 §19633希望访问PDVSA的资产。 Crystallex Int'l Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,932 F.3d 126,136(3d Cir。 2019)(“ Crystallex II”)。 Crystallex认为,作为委内瑞拉的判断债权人,它可以寻求PDVSA以寻求满意,因为PDVSA“如此广泛地由委内瑞拉控制”,以至于对政府的缺点负有责任。 id。 140(引用省略)。 因此,根据联邦民事诉讼统治69(a),Crystallex诉求委内瑞拉4在PDVSA在Petróleosde Venezuela Holding,Inc。(“ PDVH”)的股份,PDVSA的全资子公司,根据联邦民事诉讼规则69(a)。 id。 ,在132–34。 这样做,Crystallex认为,最终将允许其在特拉华州公司的Citgo Petroleum Corporation中获得资金2018)(“ Crystallex I”)。Crystallex赢得了国际仲裁庭的救济,该法庭获得了12亿美元的利息。id。哥伦比亚特区地方法院确认了该裁决,并作出了联邦判决。Crystallex Int'l Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,244 F. Supp。3d 100,122(D.D.C.2017)。当委内瑞拉不付款时,Crystallex根据《美国法典》第28卷在特拉华州法院进行了判决。§19633希望访问PDVSA的资产。Crystallex Int'l Corp.诉委内瑞拉玻利瓦尔共和国,932 F.3d 126,136(3d Cir。2019)(“ Crystallex II”)。 Crystallex认为,作为委内瑞拉的判断债权人,它可以寻求PDVSA以寻求满意,因为PDVSA“如此广泛地由委内瑞拉控制”,以至于对政府的缺点负有责任。 id。 140(引用省略)。 因此,根据联邦民事诉讼统治69(a),Crystallex诉求委内瑞拉4在PDVSA在Petróleosde Venezuela Holding,Inc。(“ PDVH”)的股份,PDVSA的全资子公司,根据联邦民事诉讼规则69(a)。 id。 ,在132–34。 这样做,Crystallex认为,最终将允许其在特拉华州公司的Citgo Petroleum Corporation中获得资金2019)(“ Crystallex II”)。Crystallex认为,作为委内瑞拉的判断债权人,它可以寻求PDVSA以寻求满意,因为PDVSA“如此广泛地由委内瑞拉控制”,以至于对政府的缺点负有责任。id。140(引用省略)。因此,根据联邦民事诉讼统治69(a),Crystallex诉求委内瑞拉4在PDVSA在Petróleosde Venezuela Holding,Inc。(“ PDVH”)的股份,PDVSA的全资子公司,根据联邦民事诉讼规则69(a)。id。,在132–34。 这样做,Crystallex认为,最终将允许其在特拉华州公司的Citgo Petroleum Corporation中获得资金,在132–34。这样做,Crystallex认为,最终将允许其在特拉华州公司的Citgo Petroleum Corporation中获得资金