摘要:电力系统不可避免地要向可持续和以可再生能源为中心的电力系统转变,这一转变伴随着巨大的多样性和重大挑战。需要相应改变运行策略,采用更多的智能化和数字化,例如信息物理系统 (CPS),以实现所有系统层面(组件、单元、工厂、电网)的最佳、可靠和安全运行,并利用大数据。数字孪生 (DT) 是实现 CPS 的一种有前途的方法。本文全面回顾了它们在电力系统中的应用。回顾表明,现有的 DT 定义与未来电力系统对 DT 的要求之间存在差距。因此,通过使当前定义适应这些要求,引入了“数字孪生系统 (DTS)”的通用定义,最终提出一个多层次、可任意扩展的“数字孪生系统 (SDTS)”的想法。 SDTS 可通过开源框架实现,该框架可充当不同 DTS 之间的中央数据和通信接口,这些 DTS 可通过“报告模块”进行交互,并由“控制模块”(CM) 进行监管。本文讨论了涉及多个系统级别的示例应用场景,以说明所提出的 SDTS 概念的功能。
区块链技术在航天工业和卫星通信中发挥着至关重要的作用。这种颠覆性技术可以构建去中心化且安全的协议,以太空数字代币 (SDT) 的形式处理和操纵太空交易。以 SDT 的形式对太空交易进行代币化将使航天工业中各种基于区块链的应用成为可能。此外,基于智能合约的区块链协议可用于以透明、可验证和安全的方式验证许多太空交易和 P2P 通信。本文提出了一种基于区块链的新解决方案,使用一种名为 SDT 的新概念来管理和保护卫星交易。然后使用 SDT 开发一种称为空间交易证明 (PoST) 的新区块链协议,然后将其用于提出一种基于区块链的新协议来验证卫星交易。使用以太坊区块链实现和模拟了所提出的 PoST 协议。使用五个指标来评估协议的性能:以太坊 GAZ、读取延迟、交易延迟、读取吞吐量和交易吞吐量。性能评估结果证明了 PoST 在管理和保护卫星交易方面的效率和可靠性。
2023 年 10 月 10 日上午 10 点 20 分左右,SDTS 公司运营的两架 MB-339 从尼姆加龙机场 (LFTW) 起飞执行近距离巡逻。在 IMC 4 的初始爬升过程中,超过 350 英尺时,机组人员遭遇了剧烈碰撞。机长注意到动力大幅下降,随即改变队形,试图重新点火但没有成功,然后左转以避开人口稠密的地区,并命令飞机撤离。后排乘客弹射出去,飞行员紧随其后。 MB-339 坠落在森林边缘的地面并突然起火。飞行员和乘客在附近降落。他们很快获救并被疏散到尼姆的 CHU 5。司机和乘客受重伤。 MB-339 已被彻底摧毁。安全调查组组成
摘要 - 越来越多地使用数字双胞胎(SDT S)来通过连续数据同化来实际上复制和预测复杂物理系统的行为,从而通过控制系统的作用来优化这些系统的性能。最近,深度学习(DL)模型显着增强了SDT S的功能,特别是对于诸如预测性维护,异常检测和优化等任务。在包括医学,工程和教育在内的许多领域中,SDT的使用图像数据(基于图像的SDT S)来观察和学习系统行为并控制其行为。本文通过不断地模拟物理系统的图像数据来开发基于图像的SDT S的各种方法和相关挑战。本文还讨论了为SDT S设计和实施DL模型所涉及的挑战,包括数据采集,处理和解释。此外,还提供了开发新的基于图像的DL方法来开发可靠SDT S的新方向和机会的见解。这包括使用生成模型进行数据增强,开发多模式DL模型以及探索DL与其他技术(包括5G,Edge Computing和IoT)集成的潜力。在本文中,我们描述了基于图像的SDT,该SDT能够在广泛的领域中更广泛地采用数字双DT范式,以及开发新方法以提高SDT S在复制,预测和优化复杂系统行为方面的能力。
摘要:除了比特币之外,区块链在不同领域还有许多应用,在卫星通信和航天工业中具有极大的应用潜力。可以使用区块链技术构建以太空数字代币 (SDT) 形式处理和操纵卫星群太空交易的去中心化安全协议。使用 SDT 对太空交易进行代币化将为基于区块链的不同新解决方案打开大门,以推动航天工业中基于星座的卫星通信的发展。使用智能合约开发区块链解决方案可用于安全地验证卫星群内/之间的各种 P2P 卫星通信和交易。为了管理和保护这些交易,本文使用提出的 SDT 概念提出了一种基于区块链的协议,称为空间交易证明 (PoST)。采用该协议来管理和验证 P2P 连接中的卫星星座交易。PoST 协议使用以太坊区块链进行原型设计,并进行了实验,使用四个指标评估其性能:读取延迟、读取吞吐量、交易延迟和交易吞吐量。根据读取和交易延迟结果,模拟结果阐明了所提出的 PoST 协议在短时间内处理和验证卫星交易的效率。此外,安全性结果表明,根据真实阳性率 (TPR)、真实阴性率 (TNR) 和准确性指标,所提出的 PoST 协议在验证卫星交易方面是安全且高效的。这些发现可能会形成开发新一代基于区块链的卫星星座系统的真正尝试。