当然,电价上涨是今天西方消费者,尤其是英国消费者的头条新闻。但是,如果您的电费上涨不仅仅是用于照明和取暖,还用于为风洞供电,这些风洞每年使用 15 千兆瓦电力将大量空气高速推过大型管道,那会怎样?这就是英国贝德福德航空研究协会 (ARA) 面临的情况,由于新的计费规则基于峰值使用量,而不是总消耗量,该协会的能源账单将从每年约 6,000 英镑跃升至每年超过 100 万英镑(见《传输》,第 12 页)。对于一个在风洞中使用短时间高功率的小型航空航天设施来说,这些新规则对其运营成本、定价结构和未来投资产生了不成比例的影响。有些人可能会认为,就像房主一样,ARA 只能忍受痛苦并将这些成本转嫁给客户。然而,这忽略了 ARA 在英国乃至更广泛的全球航空航天生态系统中的独特地位,即作为空气动力学测试的重要研发机构。否则,风险在于关键的空气动力学研发工作将转移到海外竞争对手手中,而随着时间的推移,英国可能会失去另一颗有助于维持其全球航空航天地位的航空“皇冠上的宝石”。
CACI 的专业多任务 DemoSat 有效载荷将测试该公司在有争议的太空领域在精确替代定位、导航和授时 (APNT) 和战术情报、监视和侦察 (TacISR) 技术方面的技术进步。我们的双向时间传输 (TWTT) 和时钟建模技术是 DemoSat 有效载荷的核心,体现了小型平台同步能力的飞跃。SPOTS DemoSat APNT 和 TWTT 技术无需昂贵的时间参考或时间同步性能妥协,即可提供精确的授时和长期的频率稳定性。SPOTS 还配备了软件定义无线电 (SDR),可运行低概率拦截/检测 (LPI/D) 和频率捷变扩频射频 (RF) 波形。SPOTS 有效载荷也与时钟/振荡器技术无关,可以扩展以支持多时钟组合。
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1.仅当个人无法正确穿上常规或补充关税尺码范围内的关税发放鞋时,才会征用特殊尺寸鞋。2.如果军装发放尺码的鞋可以通过矫形或其他调整进行修改或改变,以证明符合要求,而当地服装和装备修理店有权进行此类调整,则不会征用特殊尺寸鞋。3.填写完整的原始特殊测量空白表和特殊尺寸鞋的申请表将转发至国防后勤局,地址为费城罗宾斯大道 700 号 3A 楼,邮编 19111,收件人:特殊尺寸鞋。电话号码 215-737-2482;如果需要特殊尺寸鞋类的个人的脚可以通过填写此表格清楚完整地描述,而无需使用石膏模型。在确定第一双鞋令人满意,并且根据国防后勤局条例 4235.18 在 30 天内填写 DOFC 表格 -10“试穿报告”并返回 DOFC 后,将征用额外的特殊尺寸鞋(最高可达授权限额)。
由于高性能商用现货 (COTS) 计算平台的技术进步,空间计算正在蓬勃发展。太空环境复杂且具有挑战性,具有尺寸、重量、功率和时间限制、通信限制和辐射效应。本论文提出的研究旨在研究和支持在空间系统中使用 COTS 异构计算平台进行智能机载数据处理。我们研究在同一芯片上至少有一个中央处理器 (CPU) 和一个图形处理单元 (GPU) 的平台。本论文提出的研究的主要目标有两个。首先,研究异构计算平台,提出一种解决方案来应对空间系统中的上述挑战。其次,使用新颖的调度技术补充所提出的解决方案,用于在恶劣环境(如太空)中在 COTS 异构平台上运行的实时应用程序。所提出的解决方案基于考虑使用并行任务段的替代执行的系统模型。虽然将并行段卸载到并行计算单元(如 GPU)可以改善大多数应用程序的最佳执行时间,但由于过度使用 GPU,它可能会延长某些应用程序中任务的响应时间。因此,使用所提出的任务模型是减少任务响应时间和提高系统可调度性的关键。基于服务器的调度技术通过保证 CPU 上并行段的执行时隙来支持所提出的任务模型。我们的实验评估表明,与应用程序的静态分配相比,所提出的分配可以将实时系统的可调度任务集数量增加高达 90%。我们还提出了一种使用基于服务器的调度和所提出的任务模型的动态分配方法,该方法可以将可调度性提高高达 16%。最后,本文提出了一个模拟工具,支持设计人员使用所提出的任务模型选择异构处理单元,同时考虑处理单元的不同辐射耐受性水平。
第二次博茨瓦纳行为与生物监测调查(BBSS 2017)是五年来的首次调查,它提供了与重点人群(KP)相关的数据。博茨瓦纳在 KP 的五个地区(乔贝、弗朗西斯敦、哈博罗内、南恩加米兰和帕拉佩)进行了 BBSS。数据分析显示在接触 KP 方面取得了重大进展,尤其是女性性工作者 (FSW)。在女性性工作者中,92.9% 曾接受过艾滋病毒检测,而 2012 年 BBSS 中这一比例为 88.1%。结果显示,FSW 的患病率从 61.9% 下降到 42.8%(2012 年,BBSS;2017 BBSS)。在 FSW 中,96% 的人在过去的某个时间点接受过艾滋病毒检测,约一半的人在去年接受了检测。了解自身艾滋病毒状况的人接受治疗的机会从 2012 年 BBSS 的 25% 大幅提高到 2017 年 BBSS II 的 88%,99% 的人报告每天都在服用抗逆转录病毒药物。了解自己的艾滋病毒状况是接受治疗的切入点。在 FSW 中,艾滋病毒感染率随年龄组稳步上升。2012 年至 2017 年期间,年轻年龄组的感染率下降最为明显。
加州帕萨迪纳——在夏末秋初,亲朋好友都在计划度假时,帕萨迪纳警察局提醒大家在清醒的状态下出行,保证安全。无论你选择如何庆祝夏末和劳动节周末,一定要负责任地庆祝。采取必要的预防措施,系好安全带、远离干扰、遵守限速、切勿酒驾,保护自己和家人的安全。为了在繁忙的夏末和劳动节周末旅游季节保护社区安全,帕萨迪纳警察局将在 8 月 18 日至劳动节(9 月 6 日)期间增派警力巡逻,寻找涉嫌酒驾和/或毒驾的司机。加大打击酒驾的力度是全国执法运动“清醒驾驶,否则被拦下”的一部分。除了巡逻,帕萨迪纳警察局还将于 8 月 20 日下午 6:00 至凌晨 3:00 在帕萨迪纳市内某个未公开的地点设立酒驾检查站。帕萨迪纳警察局中尉安东尼·鲁索表示:“酒驾非常危险,会严重危害您自己和周围的人。如果您在接下来的几周内要进行公路旅行,请做出明智的选择,像您最亲密的朋友和家人一样开车。” 2019 年劳动节假期期间,加州共有 45 人在车祸中丧生,仅在劳动节周末 78 小时的执法期间,加州公路巡警队 (CHP) 就逮捕了 1,000 多名酒驾者。
为支持陆军的现代化战略重点关注下一代战斗车辆(NGCV),GVSC与OSD合作伙伴(OECIF,海军)正在开发储能模块(ESMS)的联合服务高压(HV)规范,即锂离子电池。安全,低成本ESM在支持电气化方面的更大渗透将提高平台的生存能力,可操作性和能力。可以预期,基于商业实践的适应性,可扩展的储能的HV ESM规范将使多个DOD平台受益,从而导致收购生命周期成本降低和后勤负担减轻。为了支持多个平台要求,正在开发规范,以允许50V到1000V的模块化电气体系结构。分析还介绍了使用标准功率和能量电池模块与平台独特电池的结合获得最佳解决方案的能力,这表明了模块化电池规范的可行性。这项工作还审查了规范的开发,包括模块格式,电源和能源需求,环境,安全,控制,冲击和振动要求。还提出了混合动力汽车的案例研究,以说明规范的价值。
我们正处于行业发展的最佳时期,可以打造未来 10 年的太空电子。市场报告显示,未来十年可能会发射多达 20,000 颗卫星。连接性和带宽需求不断增加;设计灵活性和性价比是几乎所有系统设计人员最关心的问题。COTS 太空电子将通过提供包括经济实惠、风险缓解解决方案等不同元素来推动太空繁荣。“太空中的 COTS” 并不是一个新概念。新的是能够将 COTS 电子设备更好地集成到整个航天工业正在开发的更高密度、更紧凑、基于网络的卫星集群中。本白皮书不仅探讨了对太空电子中更高计算性能和更紧密系统集成的追求如何为系统工程师带来新一轮的设计挑战,还探讨了 COTS 电子设备的使用如何应对这些挑战。还展示了在设计周期开始时应解决的特定设计优先事项,以帮助降低风险并确保可靠的系统运行,以及针对近地轨道 (NEO) 和低地轨道 (LEO) 应用(如小型卫星和短时太空飞行)中 COTS 组件的新 300 系列验证级别。从私人资助组织到政府实体,卫星和有效载荷制造商面临的一个日益严峻的挑战是满足积极的开发到部署时间表。此外,两个大的行业趋势是公司购买更高级别的组装件(子系统,而不是单元或电路板)以及多个卫星子系统的数字化程度不断提高。与大多数行业一样,需要更快的处理、更多的 I/O、更多的集成、更快的交付、更高的容量等。但系统还必须经受住太空和辐射效应的严酷考验,并满足更高数据吞吐量的处理要求。构建太空电子设备的核心是降低风险。每个任务都是独一无二的,这些风险根据所需的可靠性水平、任务持续时间、轨道位置和倾角、轨道类型、载人还是无人等而有所不同。环境因素——温度波动、冲击和振动、辐射暴露——也都会影响风险因素。本文详细介绍了如何广泛使用具有成本效益的 COTS 硬件,使卫星提供商能够使用经过验证的可靠嵌入式设计来满足紧迫的时间表。
范围NASA Glenn Research Center一直在典型苛刻的空间环境中,特别是极端的温度暴露和广泛的热循环,对商业货架(COTS)电气,电子和机电(EEE)部分进行了可靠性研究和性能评估。在NASA电子零件和包装(NEPP)计划的支持下,这些努力已经跨越了几年。有时,NASA开发的零件和材料的性能评估也与其他NASA中心合作执行,包括GSFC,LARC,MSFC和JPL。测试文章包括半导体开关,电容器,振荡器,电压参考,灵活的打印电路板,传感器和DC/DC转换器,仅举几例。虽然此摘要对选定零件获得的测试结果提供了概述,但这些和其他COTS零件的详细发现发布在NASA NEPP网站上。实验研究主要集中在设备/电路暴露于高温和低温(有时超出其指定限制之外),热循环以及在极端温度极端的重新启动能力,以建立在功能上的基线,并确定这些设备在太空勘探任务中的适用性。这些发现被传播到任务计划人员和电路设计师,以便可以正确选择电子零件,并确定风险评估和缓解技术以在太空任务中使用此类设备。极端温度环境电路和未来NASA空间任务的系统涉及航天器,深空探头,行星轨道和着陆器以及在极端温度环境中需要可靠和高效的操作的表面探索仪器。例如,发射的行星际探针探索土星的环将经历大约-138C的温度。商业级电子零件通常指定为在0°C和70°C之间运行,指定工业级的半导体设备指定在-40°C和85°C之间运行,并指定在-55°C和125°C之间运行的军事级。由于严格的温度信封,用于空间使用的零件的评级不同,因此需要在可用EEE零件的范围内运行。