KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。采用最新的西门子驱动技术,KAESER SFC 装置能够满足不同的需求,同时保持稳定的压力控制。其结果是卓越的可靠性和卓越的能源效率。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
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本报告涵盖了监管目的所必需的信息,因此,本报告是根据委员会授权条例 (EU) 2015/35 和 2015/2452、希腊法律 4364/05.02.2016 以及希腊银行决定 77/12.2.2016 编制的。自 2016 年 1 月 1 日实施 Solvency II 监管框架以来,特别是在与向公众通报信息相关的支柱 3 指导方针内,Credit Agricole Life Greece(Credit Agricole Assurances S.A. 的全资子公司)的本报告适用于 2021 年。本报告以及随附的年度定量报告模板 (QRT) 介绍并提供了有关公司活动和业绩、适当的治理体系、法定账户和 Solvency II 账户之间的差距分析评估以及公司偿付能力状况评估的信息。本报告已于 2022 年 7 月 25 日提交公司董事会并获得批准。由于 2020 年相关年度报告提交较晚,导致 2021 年相关数据的生成时间推迟,以及监管框架要求的必要审计工作,本年度报告的发布已延迟发布,监管截止日期为 2022 年 4 月 8 日。已通过公开通知将这种情况通知给监管机构和公众,该通知将取代本报告,直至其正式发布。尽管如此,作为监管机构的希腊银行私人保险监管部根据第 4364/2016 号法律,可以要求修改或修订已发布的公司报告或发布更多信息,以及管理层采取的其他行动。活动和结果 CA Life Greece 自 2014 年初以来一直处于亏损状态。它管理着一个现有的投资组合,该投资组合由专门在希腊分销的人寿保险业务线组成,例如:分红型人寿保险、单位挂钩型人寿保险和包括保护产品(个人和团体)的其他寿险。最后,公司 2021 年的承保保费为 808.9 万欧元,而 2020 年为 944.0 万欧元,这反映了亏损业务的运营。治理体系 公司的治理体系符合 Crédit Agricole Assurances Group(以下简称“集团”)的指导方针,但根据公司的业务配置和需求进行了量身定制,以便以最有效的方式遵守 Solvency II 要求。在这一体系的核心,董事会确定公司活动的战略方向,监督并确保其实施,并在当地负责遵守 Solvency II 所采用的法律、监管和行政要求。董事会与总经理、管理机构和四大关键职能部门的负责人关系密切。这一体系虽然受到流出配置的限制,但仍有助于实现公司当前的战略目标,并确保有效管理与风险性质、范围和复杂性有关的风险。风险状况 公司的基本风险敞口是指市场风险和承保风险,因为公司的主要业务是分红型人寿保险和其他人寿保险组合,包括定期人寿保险和信用人寿保险。鉴于其风险状况,公司在计算偿付能力资本要求时使用标准公式。对于标准公式未涵盖的风险,已建立适当的管理机制,包括其
摘要 — CubeSat 平台由于成本低廉且发射相对容易,在空间科学应用中的应用越来越广泛。它正在成为低地球轨道 (LEO) 及更远轨道上的关键科学发现工具,包括地球同步赤道轨道 (GEO)、拉格朗日点、月球任务等。这些任务及其科学目标的复杂性日益增加,必须得到通信技术同等进步的支持。每年都需要更高的数据速率和更高的可靠性。然而,CubeSat 平台的尺寸、重量和功率 (SWaP) 约束的减小给卫星通信领域带来了独特的挑战。目前缺乏专门针对 CubeSat 平台的通信设备。缺乏标准化、经过测试的设备会延长开发时间并降低任务信心。此外,使用 CubeSat 平台的任务通常会受到更困难的设计约束。天线的位置、尺寸和指向通常服从于有效载荷仪器和任务目标的要求。传统的链路裕度估计技术在这些情况下是不够的,因为它们强调最坏的情况。实际上,即使在一次通过过程中,实际链路参数也可能有很大差异。这为预测通信性能和安排地面站联系带来了新的挑战,但也为提高效率带来了新的机会。本文介绍了与 Vulcan Wireless, Inc. 合作为 CubeSat 平台设计的新型软件定义无线电 (SDR) 的集成、测试和验证过程。SDR 计划用于 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 即将进行的 5 项 CubeSat 任务,包括地球同步转移轨道 (GTO) 任务,它还可以作为未来任务的标准和经过充分测试的选项,实现标准化、快速和低成本的 CubeSat 通信系统网络集成过程。已经开发了详细的模拟来估计这些任务的通信性能,采用了独特的天线位置和姿态行为
公司的业务范围包括提供人寿保险和分红递延补偿储蓄计划(资本年金)、由保单持有人承担投资风险的保险、意外保险和西班牙境内的中期年金人寿保险,主要通过 Grupo BancSabadell 作为银保运营商开展业务。公司与 SCOR Global Life Reinsurance Ireland(指定活动公司)签订了配额再保险合同,根据该合同,Mediterráneo Vida 已转让其 99% 的个人人寿风险保险业务。英国有限责任公司 Ember Alpha Limited(99% 由“Elliot Funds”International, L.P. 和 Elliott Associates, L.P.(“Elliot Funds”)持有)是 Mediterráneo Vida 的唯一股东。Mediterráneo Vida 被 Ember Alpha Limited 收购后,其业务计划旨在通过投资于市场风险敞口较低且流动性适应负债性质的资产,以及通过收购投资组合或其他储蓄人寿保险公司实现无机增长,有效管理保险合同产生的义务覆盖范围。长期。投资结构旨在合理产生履行公司未来义务(短期和长期)所需的回报,并尽量降低再投资风险。2017 年 6 月,Mediterráneo Vida 将其大部分金融资产转让给卢森堡有限责任公司 Water International Finance, s.à r.l.(“WIF”)和 Water Associates Finance, s.à r.l.(“WAF”)。此次资产转移是根据为此目的签署的框架协议进行的,即全球框架协议(“GMA”)和全球主期货协议(“GMFA”,合称“框架协议”)。WIF 和 WAF 的唯一股东是 Elliott Funds。2021 年年度财务报表于 2022 年 3 月 30 日发布。截至本报告发布之日,外部审计师的意见尚未发布。普华永道的意见预计不会有保留或保留意见。截至 2021 年末,公司定量数据总结如下。年末的偿付能力比率使公司的偿付能力水平达到 311%,远高于监管资本要求。
R.A.辛普森(Simpson),1,2 G.G.Scott,2 D. Mariscal,2 D. Rusby,下午2点King,3,2 E. Grace,4,2 A. Aghedo,5 I. Pagano,3 M. Sinclair,6 C. Armstrong,7 M. J.-E. Manuel,8 A. Haid,8 K. Flippo,9 L. Winslow,1 M. Gatu-Johnson,1 J.A. Frenje,1 D. Neely,7 S. Kerr,2 G.J. 威廉姆斯,2 S.Andrews,2 R. Cauble,2 K. Charron,2 R. Costa,2 B. Fischer,2 S. Maricle,2 B. Stuart,2 F. Albert,2 N. Lemos,2 A. Mackinnon,2 A. Macphee,Macphee,2 A. MacPhee,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2和T. Ma 2 1)实验室,Livermore,加利福尼亚州94550 3)德克萨斯大学奥斯汀大学,奥斯汀,德克萨斯州奥斯汀78712 4)物理学学院,佐治亚州佐治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州30332 5)佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州塔拉哈西,FL 32307 6)实验室,DIDCOT OX11 0QX,英国8)General Atomics,La Jolla,加利福尼亚州92093,美国9)Los Alamos National Laboratory,Los Alamos,New Mexico 87545,美国R.A.辛普森(Simpson),1,2 G.G.Scott,2 D. Mariscal,2 D. Rusby,下午2点King,3,2 E. Grace,4,2 A. Aghedo,5 I. Pagano,3 M. Sinclair,6 C. Armstrong,7 M. J.-E. Manuel,8 A. Haid,8 K. Flippo,9 L. Winslow,1 M. Gatu-Johnson,1 J.A.Frenje,1 D. Neely,7 S. Kerr,2 G.J. 威廉姆斯,2 S.Andrews,2 R. Cauble,2 K. Charron,2 R. Costa,2 B. Fischer,2 S. Maricle,2 B. Stuart,2 F. Albert,2 N. Lemos,2 A. Mackinnon,2 A. Macphee,Macphee,2 A. MacPhee,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2和T. Ma 2 1)实验室,Livermore,加利福尼亚州94550 3)德克萨斯大学奥斯汀大学,奥斯汀,德克萨斯州奥斯汀78712 4)物理学学院,佐治亚州佐治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州30332 5)佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州塔拉哈西,FL 32307 6)实验室,DIDCOT OX11 0QX,英国8)General Atomics,La Jolla,加利福尼亚州92093,美国9)Los Alamos National Laboratory,Los Alamos,New Mexico 87545,美国Frenje,1 D. Neely,7 S. Kerr,2 G.J.威廉姆斯,2 S.Andrews,2 R. Cauble,2 K. Charron,2 R. Costa,2 B. Fischer,2 S. Maricle,2 B. Stuart,2 F. Albert,2 N. Lemos,2 A. Mackinnon,2 A. Macphee,Macphee,2 A. MacPhee,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2 A. Pak,2和T. Ma 2 1)实验室,Livermore,加利福尼亚州94550 3)德克萨斯大学奥斯汀大学,奥斯汀,德克萨斯州奥斯汀78712 4)物理学学院,佐治亚州佐治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州30332 5)佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州佛罗里达州塔拉哈西,FL 32307 6)实验室,DIDCOT OX11 0QX,英国8)General Atomics,La Jolla,加利福尼亚州92093,美国9)Los Alamos National Laboratory,Los Alamos,New Mexico 87545,美国
I.引言国家航空航天管理局(NASA)的游戏改变开发项目(GCD)羽流相互作用(PSI)项目[1]旨在发展代理在预测PSI行为方面的能力。这包括关注计算流体动力学(CFD)模拟中利用模型的成熟[2]。这些CFD工具的验证和验证需要一组强大的数据,该数据表征与PSI相关的各种不同的物理行为。为此,PSI项目已开展了一个新的地面测试活动,称为物理浓缩距离测试(PFGT)[3]。PFGT是作为一个实验测试床开发的,其总体目标是生成对PSI相关物理学的计算流体动力学验证所需的数据[2,4-7]。PFGT的主要数据目标
