传感器开发领域(SEDA) Shri Saji A Kuriakose 3853 saji_ak@sac.isro.gov.in 微波遥感领域(MRSA) Shri Nilesh Desai 5220 nmdesai@sac.isro.gov.in SATCOM 和导航有效载荷领域 (SNPA) Shri D K Das 2238 das@sac.isro.gov.in SATCOM 和导航应用领域 (SNAA) Shri K S Parikh 2433 parikhks@sac.isro.gov.in 天线系统组 (ASG) Shri Rajeev Jyoti 2115 rajeevjyoti@sac.isro.gov.in 地球、海洋、大气、行星科学和应用领域 (EPSA) Dr .P K Pal 4024 pradip@sac.isro.gov.in 信号与成像处理领域 (SIPA) Shri R Ramachandran 4148 ramachandran@sac.isro.gov.in 电子支持服务领域 (ESSA) Shri RajKumar Arora 3310 rkasac@sac.isro.gov.in,机械工程系统领域 (MESA) Shri A M Jha 3352 amjha@sac.isro.gov.in 系统可靠性领域 (SRA) Shri R M Paramar 5027 rmparmar@sac.isro.gov.in 规划与项目组 (PPG) Shri Vikas Patel 3312 vikas@sac.isro.gov.in
今年的一切都受到了 9·11 事件的影响,桑迪亚国家实验室尤其如此。今年的实验室新闻《实验室状况》采访了桑迪亚国家实验室总裁兼实验室主任 C. Paul Robinson 和执行副总裁兼副主任 Joan Woodard,反映了桑迪亚国家实验室在打击恐怖主义方面的前期准备和新举措。但还有很多其他内容。接下来,他们讨论了桑迪亚国家实验室系统观的优势、一些新的大挑战技术领域、他们对员工如何平衡个人生活和增加的工作量、招聘和团队合作的担忧、实验室总体良好的预算状况、新的 MESA 综合设施和其他设施、养老金计划的变化、治理计划、确保桑迪亚国家实验室继续成为一个好工作场所、李文和案的失败、武器计划的复兴、M&O 合同以及综合支持服务计划。2 月 8 日,他们接受了实验室新闻工作人员 Ken Frazier、Bill Murphy 和 Chris Burroughs 的采访。
圣路易斯·奥比斯波县(San Luis Obispo County)在过去的100年中的大部分时间里都在陆上石油开发。在整个县都钻了许多井。尽管许多井干了,但该县有八个生产油田,其中一些延伸到了克恩和圣塔芭芭拉县。该县还设有Nipomo Mesa上的现有炼油厂和石油产品工厂,以及许多原油和油产品管道和泵站,天然气管道,坦克农场和海洋码头。开发继续进行OCS,陆上石油加工设施和相关管道被申请并有条件地批准了该县,但被选民拒绝。预计会加速OCS开发压力。认识到这一点,该县正在利用通过创建指导该县的政策文件进行开发的其他领域的现有经验和知识。海上能源要素将帮助县评估离岸项目和租赁销售,制定未来职位的政策,并准备解决潜在的未来OCS相关项目。
全球减少温室气体排放和增加可再生能源的使用的关注使巴西在这种情况下脱颖而出,成为一个有前途的国家,其大部分能源容量来自可再生能源。但是,可再生资源的间歇性和季节性不利,这促使人们寻找解决这些挑战的解决方案。这项研究评估了在Serra da Mesa hy droeclectric Brazilian Power Power厂与基于氢的电能量存储系统(H 2 EES)相结合的可行性。将通过水电解产生氢,利用可用的过量可再生能源,然后通过燃料电池转化为电力。与常规水力发电相比,水力和太阳能与H 2 EES的整合导致产生的能量增加了11.10%,其中36.06%的增加来自H 2 EESS。添加,变电站容量的利用率增加了9.71%。这些结果突出了将水力和太阳能与H 2 EESS整合的可行性和好处。这种方法允许最大化可再生能源发电,减少温室气体排放,并更好地利用可用资源,而无需大量基础设施投资。
2023 年 6 月 22 日 感谢您给我机会就 HR 2997《克利夫顿机遇,实现充满活力的经济收益 (CONVEY) 法案》作证。该法案指示土地管理局 (BLM) 将位于科罗拉多州克利夫顿附近的约 31 英亩联邦土地转让给科罗拉多州梅萨县。作为一项政策,BLM 支持与州和地方政府合作解决土地保有权和土地转让问题,以推进公共政策目标。HR 2997 指示以公平市场价值转让 BLM 确定可能适合处置的地块,BLM 支持该法案。背景 BLM 管理着 2.45 亿英亩公共土地,主要位于西部,其中 830 万英亩位于科罗拉多州。科罗拉多州的公共土地是该州经济的重要贡献者,许多科罗拉多州社区依靠健康的公共土地来维持生计。梅萨县也不例外,该县位于科罗拉多州西部,靠近犹他州边境,拥有大约 155,000 名居民。联邦土地占该县土地面积的 73%,其中大部分联邦土地由 BLM 管理。县城大章克申位于大峡谷中心科罗拉多河与甘尼森河交汇处附近。克利夫顿北临 70 号州际公路,西临大章克申。大峡谷垦荒工程 1907 年,大峡谷垦荒工程的建设获得内政部批准。垦务局 (BOR),当时称为美国垦务局,负责向大峡谷的农田和果园供应灌溉用水。大峡谷垦荒项目是 1902 年 6 月 17 日《垦荒法》通过后,首批从定居点撤出土地用于项目建设的六个项目之一。自 1917 年首次供水以来,大峡谷垦荒项目已为约 33,368 英亩的土地提供了灌溉用水,并为约 8,600 英亩的肥沃土地提供了补充水。该项目的工程包括一座引水坝、一座发电厂、两座泵站和两座运河系统,总长 90.1 英里。
比计划的陶斯(NM-Kit Carson Electric Cooperative(KCEC))早于100%的日间太阳能依赖月,这是新墨西哥州北部电力公司的成员拥有的分销商,已在21 MW的太阳能容量和15 MW的存储空间中与金融近距离接近。在陶斯,科尔法克斯和里约阿里巴县为近30,000名成员服务,这项成就标志着KCEC的重要里程碑,因为它实现了产生100%日间太阳能的目标。“ Kit Carson的目标是成为该国最绿色的合作社。KCEC首席执行官路易斯·雷耶斯(Luis Reyes Jr.通过提供交钥匙开发服务的协议,Torch Clean Enervy(Torch)在KCEC服务领域开发了两个太阳能和存储项目:Taos Mesa Energy设施,该设施将提供15MW的太阳能和12MW的存储容量,而Angel Fire Energy设施将提供6MW和3MW的储藏容量。“ Torch很荣幸与Kit Carson合作,以支持Kit Carson成为一家完全可再生能源的公用事业的努力,” Torch的Jon Kilberg说。“这是陶斯社区,天使之火村和国家的社区!我们很荣幸能扮演Intaos和Angel Fire向绿色未来的过渡。”通过作为Kit Carson最大的私人贷方的长期融资关系,Cobank为这两个项目提供了融资我们希望这个项目将对陶斯县和“ Cobank Farm Credit Leasing很兴奋地资助了一个领先的解决方案,该解决方案将有助于Kit Carson扩大其能源资源,并将其与负担得起的可再生能源选择配对,” Cobank高级关系经理Landon Reneau说。“这是一个主要项目,有许多复杂性,需要所有合作伙伴共同完成关键项目截止日期。我们期待在未来几个月内成功完成他们的项目。” KCEC和TORCH选择了新墨西哥州当地的工程,采购和建筑承包商负担得起的太阳能安装(ASI)来构建Taos Mesa的位置和Angel Fire Project在项目上的构建预计将从2021年春季开始,到今年年底,这两个项目将全面运作。“我们很高兴与一家合作社合作,该合作社与我们对可再生能源的热情相匹配,并很荣幸被选为帮助Kit Carson实现成为该国最绿色合作社的目标。
航空训练旅的 Lawrence 与第一航空旅的 Neal Sealock 上校和 CSM Sanford Tanna 一起。Bdc。两个旅将并肩作战,继续提供世界一流的指导,士兵必须继续赢得这场战斗。在这场战斗中,他们将得到航空后勤学校的 Bob Hoppes 上校和 John Weber 上校、AMCOM 的 Emmitt Gibson 少将、Jim Snider 少将(PEO Avia ti on)以及 EATTS 和 WATfS 等预备役训练中心的密切支持。随着我们继续部署 AH-64 Longbow 并数字化我们当前的部队,我们将过渡到 Force XXI 师设计。TRADOC 系统经理-长弓 (TSM-Ll),Cash Striplin 上校;由 Mark Danielson 上校领导的战斗开发人员;以及我们在密苏里州梅萨的“拉克堡西”的团队。• 由 Patrick Gannan 少校和上尉领导。Bill Gaylor,
我们研究了宏观 PL 和 μPL(激发和检测面积 ≤ 5µm 2 )之间的差异。低温微光致发光 (μPL) 用于评估不同长度尺度上高电流密度 InGaAs/AlAs/InP 谐振隧道二极管 (RTD) 结构的结构完整性。薄且高应变的量子阱 (QW) 会受到阱和势垒厚度单层波动的影响,这会导致其能带轮廓发生随机波动。使用常见的光刻掩模减小激光光斑尺寸以达到典型的 RTD 台面尺寸(几平方微米),从而执行 μPL。我们观察到,对于 1μm 2 左右的光斑尺寸,PL 线形在晶圆上的多个点上表现出很大的差异。通过线形拟合研究了 PL 中的这些变化,并根据应变弛豫过程带来的长程无序变化进行了讨论。我们还强调这种 μPL 是一种强大且经济高效的 RTD 结构无损表征方法。
人机系统整合委员会 FREDERICK OSWALD,莱斯大学心理学系,主席 JAMES BAGIAN,NAE/NAM,密歇根大学安娜堡分校医疗政策与创新研究所 DIANA BURLEY,乔治华盛顿大学教育与人类发展研究生院 BARBARA DOSHER,NAS,加州大学欧文分校社会科学学院 MICA ENDSLEY,SA Technologies,亚利桑那州梅萨 EDMOND ISRAELSKI,AbbVie,伊利诺伊州北芝加哥 NAJMEDIN MESHKATI,南加州大学维特比工程学院 JOHN LOCKETT,美国陆军研究实验室(已退休) EMILIE ROTH,Roth 认知工程,加利福尼亚州斯坦福 WILLIAM J. STRICKLAND,人力资源研究组织,弗吉尼亚州亚历山大 MATTHEW WEINGER,范德堡大学医学中心工作人员 MARY ELLEN O'CONNELL,临时主任TOBY M. WARDEN,董事(至 2021 年 5 月 25 日)