1 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................................................................4
本文以地球观测(EO)为例,探讨了评估高科技基础设施的社会经济影响的主要挑战。EO是太空经济的一个重要领域,为了解地球的自然和社会方面提供了宝贵的见解。随着国家机构对EO等高科技基础设施的投资,评估其社会经济回报(不要与财务回报混淆)的需求日益增长。然而,对于如何评估这种社会影响,并没有明确的共识。基于研究基础设施的社会成本效益分析和太空经济投资的社会经济影响这一新研究领域,我们提出了一个新的评估框架,该框架考虑了EO价值链上的各个利益相关者。这种方法可以用于评估其他高科技公共基础设施的社会经济回报,如望远镜、粒子加速器、基因组平台、同步加速器光源、超级计算机和云基础设施。
✓卫星数据全面用于空间覆盖范围和定期测量。✓卫星数据可以尽早发现由于气候和人类影响而引起的变化。✓模型将在空间和时间上从过去到未来进行原位数据扩展。✓模型与卫星数据的比较,以识别指标和热点。✓用于数据分析和知识管理的平台(DIAS;东盟生物多样性仪表板)。
CSIR已将C波段分阶段的雷达技术开发到足够的成熟度,以用于监视雷达产品和机载SAR示威者。这些阵列天线提供了宽带功能,可以允许精细分辨率SAR成像 - 如在机载的C-OWL SAR技术演示器上所示。该团队还展示了实时处理功能和精细分辨率(子测量)成像功能 - 使技术更接近于准备太空传播雷达应用程序。通过科学与创新部资助的研究和开发,该技术的某些部分也经过了辐射测试,并且在生产中可以使用第一个具有空间能力的子阵列的设计和开发,可用于实现完整的SAR卫星有效载荷。
摘要:当液体中的溶质分子在表面蒸发时,浓度梯度会导致表面张力梯度并引起界面处的流体对流,这种现象通常称为马兰戈尼效应。本文中,我们证明,浓缩氢氧化钠溶液中的微量乙醇在室温下蒸发时可引起明显且持久的马兰戈尼流。通过采用粒子图像测速和重量分析,我们发现,当乙醇浓度低于 0.5 mol % 时,蒸发溶液的平均界面速度会随着蒸发速率敏感地增加。将不透水物体放置在液气界面附近会加强稳定的浓度梯度,从而促进静止流的形成。这允许非接触式控制流动模式以及通过改变物体形状来修改流动模式。对整体流动的分析表明,在静止流动的情况下,蒸发能量可以高效地转化为流体动能,但降低氢氧化钠浓度会大大抑制观察到的效果,直至完全没有流动。研究浓氢氧化钠溶液的性质表明,乙醇在整体中的溶解受到很大限制。然而,在表面,共溶剂被有效地储存,根据相邻气相中的酒精浓度,可以快速吸附或解吸酒精。这有助于产生较大的表面张力梯度,再加上通过整体对流不断补充表面乙醇浓度,从而产生持久的自持流。■ 简介
● 官方发展援助 (ODA) 基金和计划战略:为设计和实施 ODA 计划提供战略建议。 ● 基金管理:大型 ODA 基金(1 亿英镑以上)和种子期基金(400 万英镑以上)。 ● 监测和评估 (M&E):设计 M&E 系统、交付流程和影响评估以及 M&E 培训。 ● 研究、交流和知识共享:对市场机会、用户需求、用例和空间解决方案的影响进行研究。通过包括新闻媒体、出版物、社交媒体、会议和研讨会在内的各种沟通渠道公开分享哪些方法有效、哪些方法无效以及原因。 ● 计划管理:在低收入国家实施复杂的、多国的、数百万英镑的计划。 ● 产品战略:支持低收入国家空间解决方案的可持续性和商业化战略。 ● 经济评估:量化空间技术的经济案例和影响。
全球气候监测需要从卫星数据记录中获取产品,正如《支持联合国气候变化框架公约的全球气候观测系统实施计划》(GCOS-92,2004 年 10 月;“GIP”)所承认的那样。本文件为 GIP 提供了有关生成这些产品的补充细节。它的主要目的是协助支持从太空进行地球观测的缔约方 1 响应 GIP 的要求。它还与所有获取卫星数据记录和/或将衍生产品用于气候应用的缔约方有关。此外,广泛的缔约方可以为满足对卫星数据和衍生产品的校准和验证的现场数据的迫切需求做出贡献。支持《联合国气候变化框架公约》的全球气候观测系统实施计划的背景 如果缔约方单独和集体全面实施全球气候观测系统,将形成一个系统,提供基本气候变量 2 (ECV) 及其相关产品的全球观测,以协助缔约方履行《联合国气候变化框架公约》第 4 条和第 5 条规定的责任。此外,它还应提供世界气候研究计划 (WCRP) 和政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 所需的系统和持续观测。具体而言,拟议的系统将提供以下信息: • 描述全球气候系统的状态及其变化;
全球气候监测需要从卫星数据记录中获取产品,正如《支持联合国气候变化框架公约的全球气候观测系统实施计划》(GCOS-92,2004 年 10 月;“GIP”)所承认的那样。本文件为 GIP 提供了有关生成这些产品的补充细节。它的主要目的是协助支持从太空进行地球观测的缔约方 1 响应 GIP 的要求。它还与所有获取卫星数据记录和/或将衍生产品用于气候应用的缔约方有关。此外,广泛的缔约方可以为满足对卫星数据和衍生产品的校准和验证的现场数据的迫切需求做出贡献。支持《联合国气候变化框架公约》的全球气候观测系统实施计划的背景 如果缔约方单独和集体全面实施全球气候观测系统,将形成一个系统,提供基本气候变量 2 (ECV) 及其相关产品的全球观测,以协助缔约方履行《联合国气候变化框架公约》第 4 条和第 5 条规定的责任。此外,它还应提供世界气候研究计划 (WCRP) 和政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 所需的系统和持续观测。具体而言,拟议的系统将提供以下信息: • 描述全球气候系统的状态及其变化;