1. 访问 http://sail.tamucc.edu/ 并单击“登录 SAIL” 2. 使用分配的用户 ID 和 PIN 登录 SAIL 3. 单击“学生” 4. 单击“学生帐户” 5. 单击“账单/付款套件” 6. 页面加载后,单击位于页面顶部附近蓝色边框中的“付款计划”选项卡 7. 单击位于页面右侧的“立即注册” 8. 从下拉框中选择当前学期,然后单击“选择”1 9. 从可用付款计划列表中选择您要注册的付款计划,然后单击操作 2 下的“选择” 10. 指明您是否要设置自动付款,然后单击“继续” 11. 同意条款,然后单击“继续” 12. 您将收到一个确认页面,表明 ETL/IPP 已成功设置---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 对于夏季 I(包括五月学期)和夏季 II 学期,ETL 是唯一提供的付款方式,并且不会出现第二个下拉框来选择付款计划。只需继续执行步骤 9。 2 您必须在商务办公室存档主本票 (MPN),然后才能访问 ETL 的在线申请。如果页面显示“所选学期没有适合您注册的付款计划”,则可能没有存档 MPN,您必须先填写 MPN 才能继续。紧急贷款的 MPN 是商务办公室的产品,不要与财务援助部门的 MPN 混淆。如果您对 ETL/IPP 有任何疑问,请致电 (361) 825-2600 联系商务办公室并选择选项 #5,或前往位于学生服务大楼的办公室。
Svarog Project是一项学生主导的计划,旨在使用太阳能航行到达Heliopause [1]。帆设置为被动稳定,与以前的星际任务不同,不需要重力助攻,从而使深空探索更加可行和灵活。已经进行了以前的可行性研究,证明了任务的潜力并突出了研究重点。已经开发了一种高保真轨道模型,以证明轨迹的可行性和研究初始条件。目前,正在实施科学机器学习[2],以研究对系统属性的最佳初始条件,参数和轨迹的敏感性。初始研究表明,逃逸轨迹对于质量与面积比为12 g m -2是可行的。鉴于反复的近距离传递给太阳,任务的持续时间以及其对太阳事件的敏感性,在任务期间理解和建模太空环境至关重要。到目前为止,已经进行了使用GRAS [3]与数据驱动的太阳能电位模型相结合的航天器接收的辐射剂量的初步模拟。使用多粒子模型的内部代码的结构模拟已与商业软件包进行了比较,并与真空室测试配对以进行验证。在Ikaros团队研究和分析[4]之后,我们现在已经开发了非二维分析,该分析将使帆动力学缩放以减少所需的模拟数量,并能够在重力影响下对帆行为进行实验验证。机械和电子设计以及原型制作与研究的努力并行进行。这些已经使部署方法和通信体系结构进行了测试。正在与飞行经过证明的旋转方法并行研究电动机控制的繁荣部署[5]。如果这些技术成功,SVAROG系统可以作为测试新技术和研究机会的低成本推动力,对行星际任务的越来越多以及促进了深空探索。
指令集体系结构很复杂,数百个寄存器和指令可以在执行过程中修改数十个寄存器,在每个实例上可变。散文风格的ISA规格难以捕获ISA的这些复杂性,在这些文档中,有关单个寄存器的重要细节通常会分布在数百页的文档中。确保所有ISA状态都在上下文开关中交换了特权软件的上下文开关,需要对这些页面进行细致的检查。此手动过程乏味且容易出错。我们提出了一种称为Sailor的工具,该工具利用机器可读的ISA规格,以帆的规格自动化此任务。Sailor确定在上下文开关期间使用SAIL收集的数据和一种新颖算法将ISA算法归类为安全敏感的算法所需的ISA状态。使用Sailor的输出,我们在四个开源机密计算系统中确定了三个不同类别的ISA状态类别。我们进一步揭示了五个不同的安全漏洞,可以使用不幸的ISA状态来利用这些漏洞。这项研究暴露了一个经常被忽视的攻击表面,源于不幸的ISA州,使非特权的对手能够利用系统脆弱性。
二、推进系统的技术现状与问题 现阶段航天推进技术,唯一实用的推进系统是化学推进系统和电推进系统,它们都是基于质量的排出来引起动量推力。目前的推进系统广泛采用基于动量守恒定律的动量推力,由于其最大速度受气体有效排气速度与质量比的自然对数的乘积限制,其速度太慢,无法使飞船实现行星际旅行和恒星际旅行,因此一直亟待推进方式的突破。 2.1动量推力(反作用推力) 如上所述,目前除太阳帆和光帆外的各种推进系统都是基于动量守恒定律的。对于基于动量守恒定律的动量推力,其最大速度(V)受气体有效排气速度(w)与质量比的自然对数(R)的乘积限制。
本文提供了Alpha的概述,Alpha是一项快速发展的低成本立方体任务,可验证高度逆转型材料以进行轻型推进。由康奈尔大学太空系统设计工作室的学生设计,集成和测试,该任务展示了许多关键技术,这些技术使下一代能力能够进行太空探索。尤其是本文侧重于芯片组的新应用(革兰氏量表上的芯片技术)作为验证Alpha的帆轨道和态度动态的一种手段。其他创新包括一个完全3D打印的结构,以启用快速,便宜的原型制作,这是一种围栏虹膜调制解调器,绕开了对地面电台无线电设备的需求,反式式流动式帆材材料,可提供激光照明的更确定性的动力,并仅利用态度控制态度和态度控制态度控制态度和巨镜控制。除了这些近期的技术示范外,Alpha是Space全息图的第一个展览之一,该媒介在星际旅行中的多个角色中表现出长期的承诺。
摘要 数千年来,人类一直梦想着探索地球和太阳系以外的空间。本文讨论了如何利用当今或不远的将来的技术实现这种星际旅行,特别关注推进技术。首先,本文考虑了星际旅行背后的动机,即它将提供有关系外行星和星际介质的大量科学信息。然后,本文讨论了使用传统航天器进行星际旅行时面临的许多挑战,包括距离、时间和能量方面的挑战。然而,许多可能的替代推进技术解决了这些问题。本文讨论的三种技术是离子发动机、核脉冲推进和光帆。本文使用全面的 Pugh 矩阵分析了每种技术的适用性。本文得出结论,光帆是星际任务的最佳选择,因为它们具有高比冲和最终速度。利用光帆技术开发了在 50 年内飞越我们最近的恒星比邻星的基础任务概念。任务概念包括讨论推动光帆所需的激光器、探测器的大小和质量、机载仪器、任务时间表、通信、部署,最后是风险分析。本文最后介绍了创建此类任务所需的未来进步和研究。
职业教练(兼职和全职) 通过位于家庭办公室的呼叫中心为军人配偶提供有关职业发展主题的辅导课程。 军事支持顾问 提供快速援助临床病例管理服务,解决风险管理、护理协调和重返社会援助,用于在发生自杀想法或行为事件后最高风险期间确定的水手。 虚拟临床服务临床学习专家 开发并提供培训服务和解决方案,以支持完全远程的临床咨询团队,该团队为海军舰队和家庭支持计划全球人员配备合同下的客户提供非医疗咨询服务和自杀预防病例管理支持服务。 H2F 项目经理 陆军整体健康和健身 (H2F) 项目经理 (PM) 负责合同的整体履行、实现绩效标准、劳动力管理、客户满意度、合同合规性和质量控制。 LMS 专家 提供帮助台支持、解决学习者问题、创建和维护 Moodle LMS 事件和用户帐户、报告 LMS 活动、创建和维护 Adobe Connect 教室以及作为会议制作人支持网络研讨会培训师。 MSEP 潜在合作伙伴招聘人员 管理潜在客户开发的整个生命周期,以成功将潜在合作伙伴组织转变为军人配偶就业伙伴关系的成员。 SAIL 运营经理 为 CNIC 舰队和家庭支持计划 (FFSP) 全球人员配备合同、水手援助和拦截生命 (SAIL) 计划的合同运营提供管理支持和监督。
NV Ramana Rao 教授(博士) 印度国家理工学院赖布尔分校院长 研究领域:土木与结构工程、可持续建筑材料开发 论文标题:《混凝土和可持续建筑材料的最新进展》 Bonya Mukharjee 女士,印度比莱钢铁厂能源管理部总经理,SAIL,比莱 研究领域:综合钢厂的能源核算和能源审计 论文标题:《应对钢铁行业环境影响的新兴技术》 GL Devnani 博士,印度北方邦坎普尔 HBTU 化学工程系教授 研究领域:天然纤维增强聚合物复合材料 论文标题:《基于环境友好的天然纤维的绿色复合材料:可持续发展的未来材料》
申请空间和活动支持服务 学院部门空间和活动支持服务(校园安全、餐饮服务、设施和信息技术服务)申请必须通过活动和校园运营办公室调度系统 EMS (reservations.trincoll.edu) 提交,至少提前 2 周(大型活动至少提前 6 周),并提前 10 天完成。学生组织必须联系学生活动、参与和领导 (SAIL),以便将其预订和活动支持服务申请提交给 EMS。虚拟活动也应提交给 EMS,以便它们也能筛选到学院的日历系统 Live Whale。如果病毒状况继续恶化,部门或团体应该有备用计划。