表 1–1:OIC/RSO 任命要求,第 4 页 表 2–1:间歇性大气铅暴露的呼吸区暴露限值,第 11 页 表 5–1:弹道航空目标系统表面危险区,第 22 页 表 6–1:对所列口径弹药提供积极防护的材料最小厚度,第 24 页 表 7–1:40 毫米机枪 MK19、MOD3 的表面危险区尺寸,第 32 页 表 8–1:反坦克火箭发射器 SDZ 标准,以米为单位,第 34 页 表 8–2:35 毫米 M73 练习火箭在不同象限仰角 (QE) 的最大射程,第 35 页 表 8–3:RAAWS/MAAWS SDZ 标准,以米为单位,第 37 页 表 8–4:AT–4 表面危险区标准,以米为单位,第 40 页 表 9–1:无后坐力步枪表面危险区标准(以米为单位),第43 表 9–2:在 15 ° 或更低象限仰角发射杀伤人员弹药所需的距离,第 43 页 表 10–1:迫击炮表面危险区标准,单位为米 1、2、3,第 47 页 表 10–2:基本影响区尺寸,第 49 页 表 11–1:基本影响区尺寸,第 51 页 表 11–2:野战炮火炮 SDZ 标准,单位为米,第 55 页 表 11–3:在有人装甲车上方爆炸的高度,单位为米,第 56 页 表 11–4:蜂巢 SDZ 标准,单位为米,第 57 页 表 11–5:ICM 弹药的最大射程数据来源,第 64 页 表 11–6:ICM 弹药的二级危险区(A、B 和 C),第 64 页 表 11–7:ICM 弹药的子导弹漂移因子,第65 表 11–8:文件
“第一次太空时代”是由 1957 年 10 月俄罗斯发射的 Sputnik 1 引爆的。美国和苏联为获得和保持太空优势而展开的激烈竞争创造了一个争夺领域。在此期间,大多数进入轨道的系统都是为军事行动而设计的。1991 年苏联解体,标志着冷战的结束,美国及其盟国成为“第一次太空竞赛”的赢家。1991 年的沙漠风暴行动标志着太空能力首次作为传统军事规划、后勤和作战的组成部分。全世界都目睹了美国利用其太空能力为系统提供精确的目标信息,并使得制导精确弹药的使用产生了毁灭性的后果。沙漠风暴行动的有效性促使其他国家注意到太空提供的诸多优势并试图复制美国的太空能力。这标志着向“第二次太空时代”的过渡。目前,太空和传感技术的进步和创新使商业公司和美国和俄罗斯以外的其他国家(如中国、欧盟成员国、日本、加拿大和印度)能够加入太空竞赛。具体来说,商业公司正在竞相降低进入太空的成本并颠覆与太空相关的行业。国家和商业利益相关者对太空的投资激增标志着“第三次太空竞赛”的开始。许多国家将太空视为作战领域,商业公司正在提供曾经仅供军方使用的服务,商业巨型星座正在兴起。法律、法规和行为规范面临着跟上快速变化的挑战。由此产生的驻留空间物体 (RSO) 激增,包括国家或独立商业实体拥有和运营的空间碎片和航天器。这些航天器可以动态机动,需要对所有地对空、空间、空对地和地球外的作业进行近乎实时的空间监视,以确定归因、确定意图并确保飞行安全。这种太空监视必须持续进行,以识别、跟踪、检测变化并区分运行中的航天器和碎片。
1. 定义 在整个招标过程中,除非与主题或上下文不一致,“附录”或“附录”是指市政府在截止日期前发布的包含补充信息或对招标的变更的文件,或两者兼而有之;“关联方”是指《商业公司法》(RSO 1990,c. B.16 修订版)中定义的关联法人团体;“关联方”是指与投标人相关的所有人,包括但不限于员工、代理人、代表、组织、法人团体、协会、公司、企业、合伙企业、个人协会、母公司和子公司(无论是部分拥有还是全资拥有),以及个人和董事,如果:(A)一方直接或间接控制另一方或有权控制另一方,或(B)第三方有权控制双方。 “投标”是指投标人响应招标而提交的报价,其中包括满足招标提交要求所需的所有文件,“投标”应具有相应的含义;“投标人”是指响应正式招标而提交投标的法人实体,即个人、合伙企业或公司,“投标人”应具有相应的含义;“买方”是指市政府负责与招标流程有关的所有事宜的主要联系人,如招标封面所示;“首席采购官”是指担任采购和物料管理首席采购官的人员,其职责是代表市政府监督和开展采购职能,包括其指定人员;“市政府”是指多伦多市; “城市政策和法律”是指《多伦多市政法规》第 195 章“采购”部分以及多伦多市网站上列出的相关采购政策和程序:https://www.toronto.ca/business-economy/doing-business-with- the-city/understand-the-procurement-process/purchasing-policies-legislation;“截止日期”是指招标书封面和任何后续附录中注明的向市政府提交投标的指定截止日期;“利益冲突”包括但不限于以下任何情况或情况:a) 在招标过程中,投标人拥有不公平优势或直接或间接从事可能为其带来不公平优势的行为,包括但不限于 (i) 在准备投标时获取市政府机密而其他投标人无法获得的信息;(ii)
一起让丽莎的记忆永存,同时也支持她的孩子,”北村居民金·雅吉 (Kim Yaggi) 说道,她正在协助筹款。“我认为值得注意的是,大多数参与这次活动的人在这场悲剧发生之前并不认识彼此,但我们都认识丽莎。她是让我们走到一起的纽带。我们现在通过与她的联系来互相支持。即使在她去世后,丽莎仍然在把人们聚集在一起,仍然是一股向善的力量。丽莎应该是第一个站出来提供帮助的人,所以我们要通过做她应该为别人做的事情来延续她的遗产。”
共同保留丽莎的记忆,并支持她的孩子,”帮助筹集资金的北村居民 Kim Yaggi 说道。“我认为值得注意的是,参加这次活动的大部分人在这场悲剧发生之前并不认识对方,但我们都认识丽莎。她是让我们走到一起的共同纽带。我们现在通过与她的联系互相支持。即使在她去世后,丽莎仍然在把人们聚集在一起,仍然是一股向善的力量。丽莎本应是第一个站出来提供帮助的人,所以我们通过做她会为别人做的事情来让她的遗产继续存在。”
退休人员委员会联合主席专栏 — CSM(R) Mike Sutterfield 代表美国陆军航空中心指挥团队和诺沃塞尔堡(原拉克堡)驻军指挥团队、退休人员委员会联合主席 Paul English 上校和您的诺沃塞尔堡退休人员委员会,欢迎您阅读 2023 年版退休人员服务通讯。我们目前正在计划今年的退休人员感恩日 (RAD),于 10 月 27 日星期五在 Yano Hall 举行,期待在那里见到大家。今年退休人员的世界发生了很多变化,或者正如陆军参谋长麦康维尔将军今年给我们起的名字,“陆军的第四组成部分”。RAD 是获取个人更新的理想场所,重点关注退役军人社区的需求和服务,例如 MHS Genesis、新的药房程序、虚拟健康能力以及健康和保健检查。莱斯特陆军健康诊所团队正在努力确保今年的流感疫苗供应充足。诺沃塞尔堡及周边社区的多家机构将出席,为整个退休人员社区提供信息和帮助。RAD 将在 6005 号楼(Yano Hall)举行,这是一个大型机库/培训设施,位于安德鲁斯大道,陆军航空博物馆和诺沃塞尔堡车辆转售场(柠檬场)之间,将于 0800 开始。退休人员社区和我们的家庭是军事社区的重要组成部分,正如第四部分首席声明所证实的那样。因此,我们已安排陆军退休服务处主任 Mark Overberg 在 The Landing 举行的“不容错过”的 RAD 午餐会上发言。必须提前购买门票,并可在 RAD 当天早上在 Yano Hall 的登记处领取。购买门票的详细信息将在本通讯的后面提供。 COL English 和我要赞扬你们退休人员委员会的所有成员,感谢他们在过去几年的辛勤工作和奉献精神,以及在过去一年中应对前所未有的系统变化。我们也欢迎新的志愿者加入委员会。你们的委员会每月第一个星期四上午 11:30 在 The Landing 开会,一月和七月除外。我们不仅欢迎访客,而且鼓励访客。请联系我,委员会联合主席,或 Fort Novosel RSO Chris Moore 先生,了解有关加入委员会的更多信息。我们期待在 2023 年 RAD 见到大家。CSM(R) Mike Sutterfield
低地球轨道 (LEO) 环境的安全受到不断增加的轨道碎片的威胁,这对卫星构成了持续的危害。随着太空作业的增加和每周发射的新卫星,能够快速准确地评估当前影响太空可持续性的决策和事件的长期影响至关重要。该提案旨在开发一种新模型,分析驻留空间物体 (RSO) 群体的长期演变,目的是估计 LEO 轨道容量。选定的源-汇模型 MOCATSSEM 是一个多壳多物种模型,其中包括不同的物体种类,例如活跃和废弃的卫星和碎片。该模型在其初始条件和设置发生变化时快速预测未来的 LEO 群体。此功能允许用户尝试不同的解决方案并分析当前的多种行动如何在遥远的未来产生影响。因此,企业和政府可以使用该模型来预测其拟议的发射和太空活动的长期影响,从而对可持续性进行全球评估。虽然该模型在其当前版本中已经提供了估计值,但本提案中建议的工作旨在通过使用来自 TLE 的真实数据对系统进行拟合和训练来改进当前版本,以提高准确性。在当前版本中,该模型依赖于经验评估的参数,这些参数的值尚未得到验证。得益于该项目获得的结果,模型的每个参数和系数都将被视为已估计的未知随机变量。从确定性系统开始,将随机性和不确定性添加到模型中,并进行高阶非线性估计。拟议工作说明的最终目标是得出一组最佳参数,以正确描述不同太空物种之间的真实相互作用。由于开发了一种新的滤波器,该模型的参数和系数将得到估计,该滤波器稍后将经过平滑算法。使用社区提供的真实数据宣传和通过蒙特卡洛 (MC) 模型(可从我们的合作者处获得)评估的准确预测为源-汇模型提供了大量训练数据以执行拟合和测量更新。由于数据量较大,将根据最大似然法进一步分析参数估计,并将其与贝叶斯估计方法进行比较。该提案的最终结果是一组新的动力学方程,完美地描述了 LEO 空间环境的未来行为,使用其 MC 模型对应项进行了验证,但不需要任何计算工作,因此可以连续计算多个预测。最后,对最小二乘法进行了评估,创造可行性
按照佐治亚州技术餐饮提供商政策,以下程序适用于学生和校园活动中心(SCEC)团队管理的空间。食品预算在活动的每天总计600美元以下(不是每用餐期),任何许可的食品服务提供商都可以使用,包括与乔治亚理工大学合同或其他提供商合同。出于健康原因,仅允许授权食品提供商或零售商的预包装物品。不允许potlucks。原始烹饪的食物(例如烹饪,烧烤和烹饪演示)。食品预算超过$ 600 |约翰·刘易斯(John Lewis)的学生中心和邮票Commons,活动每天(不是每餐期)的食品购买展览厅,只能用于约翰·刘易斯学生中心和邮票Commons(学生中心)和展览馆内的活动。对于这些空间,不会授予任何例外。客户有责任通过技术餐饮来确保其餐饮订单。可以通过技术餐饮网站在线下订单。此外,除非技术餐饮工作人员另有批准,否则技术餐饮中的餐饮必须使用技术娱乐菜单。此菜单也可以在技术餐饮网站上找到。可以在此网站上找到主要和次要餐饮服务商的列表。可以通过填写餐饮服务豁免表来提出豁免请求。食品预算超过$ 600 |教室,室外空间和历史学院医学学院,用于所有食品购买的活动总计超过600美元(不是每用餐期),只能用于由Scec团队,户外活动空间和历史悠久的医学学院活动的教室中的活动和次要餐饮者。注册学生组织(RSO)和GT部门和大学都可以要求餐饮豁免时,当基本和二级批准的餐饮服务商都无法在日程安排,活动范围或文化真实性的冲突中适应其活动时。请求应在活动日期之前至少提交至少三(3)周。请注意,提交豁免请求不能自动保证批准;技术餐饮需要提前书面批准。如果您的活动符合标准,则将考虑豁免。如果豁免获得批准,则需要餐饮服务商向佐治亚理工学院支付佣金,并提供其佐治亚州的商业许可证,保险证书,指出100万美元的最低责任,当地县政府政府食品服务许可证以及菜单项的菜单项,订购,数量和价格的活动。将在约翰·刘易斯学生中心和邮票Commons和展览馆中批准任何豁免。
通知日期:2023 年 11 月 14 日 上诉最后日期:2023 年 12 月 4 日 在上述日期,布兰普顿市法团理事会通过了附例 185-2023,以采用官方规划修正案 OP2006-257,并根据 MHBC Planning Limited.(地址:c/o Crystal Homes,Ward 5)(文件:OZS-2020-0029)的申请,通过了附例 185-2023,以修订综合分区附例 270-2004,分别根据《规划法 RSO,cP13》(经修订)第 17 和 34 条。该官方规划修正案无需皮尔区批准,如果在提交此类通知的最后期限或之前未收到上诉通知,理事会的决定为最终决定。官方规划修正案的目的和效果:修正 Credit Valley 次级规划(SP 45),允许低密度和中密度住宅及附属用途,修正 Credit Valley 次级规划附表 SP45(A),删除“行政住宅”、“Springbrook 定居区”和“邻里公园”,增加“Springbrook 第三规划”、“中等密度住宅(中层)”、“中等密度住宅”、“次级谷地”和“小公园”,如本附例附表 A 所示;修正 Credit Valley 次级规划附表 SP45(B),删除“低-中密度住宅”,增加“Springbrook 第三规划”和“中等密度住宅(中层)”,如本附例附表 B 所示。分区条例修正案的目的和效果:更改土地的分区指定,以允许进行低密度和中等密度住宅开发,如本条例附表 A 所示,从住宅村庄一号(RHM1)更改为住宅公寓 A(持有)- 第 3721 节(R4A(H)- 3721)、住宅联排别墅 B(持有)- 第 3722 节(R3B(H)- 3722)、住宅独立式住宅 A - 第 3723 节(R1A-3723)(H)、开放空间(OS)、开放空间 - 第 3724 节(OS-3724)和洪泛区(F),以允许在相关土地上建造公寓楼、街道联排别墅、独立式住宅、雨水管理或其他洪水和侵蚀控制设施。受影响土地的位置:皇后街西北侧和 Creditview 路西侧,法律上称为地块 6 的一部分、特许地 4、Hurontario 街西侧,市政名称为皇后街西 1626、1646 和 1654 号。
幻影回声:五眼 SDA 实验,旨在检查 GEO 会合和近距离操作 Simon George、Andrew Ash 英国国防科学技术实验室 Travis Bessell 澳大利亚国防科学技术组 James Frith 美国空军研究实验室 Lauchie Scott 加拿大国防研发中心 Jovan Skuljan 新西兰国防技术局 Roberto Furfaro、Vishnu Reddy 美国亚利桑那大学 摘要 2020 年 2 月,两艘航天器在地球静止轨道 (GEO) 进行了首次商业卫星服务会合对接,为了解飞行器的动态并使用地面和天基传感器观察此类活动提供了独特的机会。作为更广泛活动的一部分,该活动旨在展示如何将盟军传感器和处理工具集成到基于云的联合处理工作流中,以提高盟军航天器在地球同步轨道的太空安全,在五眼联盟 (FVEYs) 国家国防科学技术 (S&T) 组织开展的受限观察活动中,服务飞行器和客户飞行器均被观察为替代目标。这项名为“PHANTOM ECHOES”的实验活动通过技术合作计划 (TTCP) 下开展的研究活动,汇集了英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的能力。本文概述了 PHANTOM ECHOES 活动第一阶段开展的活动;描述 FVEY 的空间领域感知 (SDA) 工具在数据处理网络基础设施中的开发和集成进展,以及任务扩展飞行器-1 (MEV-1) 从发射到 2020 年 2 月 25 日成功与 Intelsat-901 对接的真实世界和模拟观测结果。本文还介绍了 PHANTOM ECHOES 实验的第二阶段,该实验目前正在与任务扩展飞行器-2 (MEV-2) 任务一起进行,FVEY 的 SDA 科技界正在利用该实验来积累经验并探索深空的替代替代目标,这些目标呈现出与保护地球静止轨道盟军航天器相关的任务概况。 1. 简介 地球静止轨道 (GEO) 区域被各种各样的联盟航天器占据,它们为民用和军用目的的通信、监视和导航提供关键服务。虽然地球同步轨道 (GEO) 一直因其独特的轨道几何形状而备受推崇,但地球同步轨道 (GEO) 中常驻空间物体 (RSO) 数量的不断增加对飞行安全和关键高价值资产 (HVA) 的保护产生了相关影响。随着该地区人口密度的增加,有意近距离活动的能力也日趋成熟。此外,推进和自主能力的进步也