本文使用系统工程中起源和流行的系统之系统 (SoS) 的框架和痛点来调查波音 737 MAX 的故障。我们假设供应链可以作为 SoS 进行调查,并且 SoS 框架可用于描述其健康状况和痛点。我们试图分析波音 737 MAX 的重大故障,并找出其供应链中可能导致悲惨事故和最终停飞的潜在问题。分析提供了实用的见解,有助于恢复波音 737 MAX 供应链的健康,并有助于防止其再次经历同样的故障。关键词:系统工程、系统之系统、供应链、供应链管理、波音 737 MAX、FAA、航空公司、飞机
Francesca Viliani是国际SOS的公共卫生负责人和Chatham House研究员。她是公共卫生和危机管理专家,拥有超过20年的工作经验。在国际SOS上,她监督了为提取和能源部门以及大型基础设施发展的健康影响评估和公共卫生计划的能力建设
Urban Air Mobility(UAM)是通过涉及各种相互关联系统的系统(SOS)实现的先进航空概念。基于模型的系统工程(MBSE)非常适合定义此类SOS的体系结构。但是,尽管UAM SOS有一些共同的基本特征,但特定的体系结构和操作参数将从一个都会区变成另一个都会区。在每个都会区的UAM体系结构和运营的适当模型可能会导致不一致,混乱,并最终导致操作困难。为了防止这种结果,本文提出了一个结构化框架,用于利用本体论和参考模型来阐述UAM体系结构。这些用于得出Metro-rarea-特定的架构和操作模型。本体论统一了对UAM SOS中系统,关系和过程的理解。以本体论为基础,基线档位的参考模型是地铁区特异性建筑模型的模板。组合有助于快速生成特定的UAM架构和用例,如本文所示。我们总结了为什么专门为UAM准备的完全模块化和可重复使用的框架这一步骤可以加速进步,以实现这一雄心勃勃的概念。
本文使用系统工程中起源和流行的系统之系统 (SoS) 的框架和痛点来调查波音 737 MAX 的故障。我们假设供应链可以作为 SoS 进行调查,并且 SoS 框架可用于描述其健康状况和痛点。我们试图分析波音 737 MAX 的重大故障,并找出其供应链中可能导致悲惨事故和最终停飞的潜在问题。分析提供了实用的见解,有助于恢复波音 737 MAX 供应链的健康,并有助于防止其再次经历同样的故障。关键词:系统工程、系统之系统、供应链、供应链管理、波音 737 MAX、FAA、航空公司、飞机
Amalitech为儿童编码(C4K)倡议的编码发展成为我们使命的基石,旨在通过基本的数字技能增强下一代的能力并释放其创造力。C4K于2021年与SOS儿童村合作推出,最初是为了介绍9至14岁的儿童,尤其是从服务不足的社区,介绍了编程和技术的基本面。多年来,该计划已大大扩展,在加纳和卢旺达的2200多名儿童中。在加纳,我们已经与Sos Hermann Gmeiner学校,双城特殊学校以及几家公共和私人机构合作,将编码教育直接带入教室和社区。在2023年,该倡议扩展到卢旺达,在所有Sos Hermann Gmeiner学校中为儿童俱乐部编码编码,与国家ICT课程保持一致,并提供动手学习机会。
这项研究涉及罗马托尔加塔大学医院的儿童神经精神病学部门的患者。这项观察性研究的人群由我们的研究小组先前项目中的SOS个体组成(23)。本研究的纳入标准是:SOS的遗传诊断;年龄长达18岁;以及完成我们的问卷的可用性。在我们先前的研究(23)的背景下,SOS患者接受了完整的神经心理学标准化评估,包括通过非语言Leiter-R(Leiter国际绩效量表重述),自适应功能(ABAS-II)(ABAS-II - ABAS-II - 适应性行为评估系统的儿童和父母的行为行为)(ABAS-II)(ABAS-II)(ABAS-II)(ABAS-II)(ABAS-II)(ABAS-II)(ABAS-II)评估(IQ)评估(IQ)。 CPRS-R:L;
摘要:当今日益复杂的能源系统需要创新方法来整合和优化不同的能源和技术。在本文中,我们探讨了系统之系统 (SoS) 方法,该方法为提高能源系统的互操作性、效率和弹性提供了一个全面的框架。通过研究光伏系统、电动汽车、能源存储、可再生能源、智能城市和农村社区等各个领域的最新进展,本研究强调了 SoS 在应对能源转型挑战方面的重要作用。主要关注的领域包括集成先进的控制算法和机器学习技术以及开发强大的通信网络来管理互连子系统之间的交互。本研究还确定了与大规模 SoS 实施相关的重大挑战,例如实时数据处理、决策复杂性以及对协调监管框架的需求。本研究概述了提高能源子系统智能化和自主性的未来方向,这对于实现可持续、有弹性和适应性的能源基础设施至关重要。
EirGrid 作为爱尔兰的输电系统运营商 (TSO),ESB Networks DAC 作为配电系统运营商 (DSO)(以下简称 (SO))对本文件所含信息不作任何形式的保证或陈述。SO 在收集和分析可用数据时遵循了公认的行业惯例。尽管在准备这些数据时已采取一切合理的谨慎措施,但 SO 对可能归因于使用这些信息的任何损失概不负责。在做出商业决策之前,建议相关方就本报告所涵盖的事项寻求独立意见,而不应仅仅依赖本文所含的数据和信息。本文件中的信息并不构成对任何可能投资的建议。将本建议文件所含信息用于任何形式的决策均由用户自行承担风险。
前言 2006 年,国防部负责采购和技术的副副部长责成系统和软件工程局制定系统的系统 (SoS) 的系统工程指南,认识到系统工程作为成功系统采购的关键推动因素的价值以及系统相互依赖性在实现作战能力方面日益增长的重要性。系统的系统工程指南 (1.0 版) 为当今的系统工程从业者提供了有根据的、实用的指导,帮助他们在当今日益复杂的系统环境中工作并应对系统的挑战。本指南是支持系统工程界调整系统工程流程以应对当今世界不断变化的性质的一步,当今世界日益以网络化系统和系统的系统为特征。1.0 版更新了本指南的初始版本 9,并广泛吸收了当今致力于解决 SoS 的系统工程从业者的意见。它以我们最初的研究为基础,结合他们的经验,突出国防部 SoS 的特点,确定 SoS 系统工程师的常见做法,并分享成功的 SoS SE 实践的新兴原则。我要感谢编写本指南的研究团队的工作,包括 MITRE 公司的 Judith Dahmann 博士,他与 George Rebovich(MITRE 公司)、Jo Ann Lane(南加州大学)和 Ralph Lowry(MTSI,Incorporated)一起领导了开发工作,他们为指南的开发提供了核心技术支持。国防分析研究所的 Karen Richter 博士和其他人在我们最终的制作中提供了宝贵的编辑支持。该指南以史蒂文斯理工学院的工作为基础,史蒂文斯理工学院出版了该指南的第一版,并为 1.0 版的开发奠定了基础。最重要的是,该指南的实用性直接来自众多从业者,他们慷慨地分享了他们的经验作为指南内容的基础,也来自我们政府、行业和学术工程界的众多审阅者,他们花时间和精力提供意见。这确保了它反映了 SE 社区的需求和经验。最后,我必须感谢詹姆斯·芬利博士,他在担任国防部采购和技术副部长期间,看到了 SoS SE 指导的必要性,并有远见地引起人们对这一领域的关注,并发起了这项工作,国防部社区从中受益匪浅。
摘要我们报告了二氧化硅(SOS)晶状体上掺杂Erbium掺杂的平面波导的制造和表征,可提供低损耗和适用于用于工程光波导放大器(1530-1565 nm)的光纤维通信的较低的光限制。在这里,我们描述了一种超快的血浆掺杂(ULPD)技术,该技术是使用由飞秒激光(波长800 nm)诱导的血浆进行的,其重复速率为10 kHz,脉冲持续时间为45 fs。此处介绍的ULPD方法已成功应用于先前使用脉冲持续时间约为100 fs且重复速率为1 kHz的FS-LASER掺杂在SOS底物上的稀土材料。已经分析了厚度,折射率,光学传播损失,光致发光强度和光致发光寿命的厚度,折射率损失,光发光损失,光发光损失,光发光损失,光致发光的寿命。我们报告了C波段中<0.4dB/cm的低传播损失,长寿命为13.21 ms,在1532 nm和最大的寿命密度产物6.344 x10 19 s.cm -3。低损耗平面平板波导和高寿命密度的产品有望在SOS平台上制造带状的波导的进一步可能性。所提出的主动波导制造方法可能对制造平面的集成光学波导放大器和与基于硅的光子积分电路兼容的激光。