1. 人力管理士兵任务 (MMEA) 将不迟于 (NLT) 2023 年 6 月 1 日开始处理 2024 财年的重新入伍、延期和横向调动 (RELM) 申请。由于司令官强调留住人才和成熟部队,MMEA 将优先考虑并激励表现最好的海军陆战队员,如《人才管理 2030》(TM2030) 所述。a. 2024 财年后续任期调整计划 (STAP) 先前获得超出年度财年延期的海军陆战队员仍需在 2024 财年提交重新入伍申请。MMEA 可能会根据 STAP 船位要求逐案批准延期的海军陆战队员生效。这些现有合同 (ECC) 结束时间在 2024 年 4 月 30 日之前的海军陆战队员必须在生效日期之前申请取消或修改该延期。否则,可能会导致在 2024 财年失去重新入伍资格、选择性保留奖金计划 (SRBP) 资格,或两者皆失。 b. 提前提交(2023 年 6 月 1 日-2023 年 8 月 31 日): (1) 2024 财年 STAP 有时间敏感的保留需求的海军陆战队员可以在此期间提交 RELM 申请。时间敏感的保留需求示例如下: (a) 永久变更驻地 (PCS) 命令于 2024 年 1 月 31 日之前报告的海军陆战队员 (b) 特殊任务分配 (SDA) 志愿者 (c) SRB 资格即将到期的海军陆战队员 (d) 指挥官可以证明的任何特殊情况 (2) MMEA 不采用“先到先得”流程。在此期间批准的海军陆战队员必须符合质量标准。为避免给海军陆战队员及其家人带来不必要的困难,海军陆战队员只有在其保留请求获得批准后才应采取与其 PCS 相关的行动。标准提交(2023 年 9 月 1 日 - 2023 年 11 月 15 日):(1) 在此期间,MMEA 将处理 2024 财年海军陆战队在提前提交期间未达到提交标准的 RELM。 (2) 标准提交期限的截止日期为 2023 年 11 月 15 日。
背景 全球环境基金 (GEF) 通过支持发展中国家履行其在多边环境协定下的义务,实现全球环境效益 (GEB),解决地球上最紧迫的环境问题。这些问题中很大一部分源于线性材料生产和消费模式,这种模式导致了温室气体排放、生物多样性丧失、土地退化以及化学和水污染。循环经济方法是线性“获取、制造、使用、处置”模式的替代方案;它寻求尽可能长时间地使用资源,在使用过程中从中获取最大价值,并在产品和材料使用寿命结束时回收和再生它们。实际上,该方法提倡一种基于设计再利用和回收材料的生产和消费模式。 1 循环经济方法确保产品、材料和资源尽可能长时间保持最高的效用和价值,同时最大限度地减少废物产生和危险材料的使用。它包含系统思维和创新,并寻求确保材料价值链中的利益相关者能够在实现更高效的资源利用方面发挥重要作用。循环经济方法寻求经济结构模式的转变。这需要采用系统方法来开发项目。仅仅考虑“回收”等报废选项是不够的。循环性需要从摇篮到摇篮全面核算材料和能源流动,例如通过生命周期方法,一些 GEF 项目已经采用了这种方法。2 GEF 影响计划(特别是可持续城市和粮食系统、土地利用和恢复)为扩大循环经济方法提供了重要机会。GEF 已在实施示范性循环经济项目,包括塑料和纺织行业。3 科学和技术咨询小组 (STAP) 迄今已发布三份循环经济报告。塑料报告 4 展示了循环方法如何减少塑料污染并在生物多样性、化学品和废物、气候变化、国际水域和土地退化等许多领域带来益处。未来粮食体系报告 5 强调了循环经济在提高粮食生产和消费资源效率以及避免农业粮食体系对土地、水和气候产生不利影响方面的作用。 STAP 关于循环经济和气候变化缓解的报告 6 展示了循环经济方法如何支持更雄心勃勃的气候行动并带来其他地方环境和社会经济效益。它介绍了不同经济部门的 14 项干预措施,并列举了在世界不同地区成功实施的案例研究。总之,这三份报告为循环经济方法提供了全面的科学和技术基础。
今天的重点是外部平台的商业化。 “为此,我们首先需要获得 FDA 的批准。我们认为到今年年底我们会对此有更多了解。到 2026-2027 年,我们希望推出可植入平台 ARC IM 系统,以更好地调节血压稳定性。从长远来看,我们可以针对更多的疾病。我们拥有非常丰富的产品线,比利时成熟的生命科学投资者社区支持我们追求这些目标。我们还明智地部署了我们的资本,主要专注于恢复上肢功能和调节血压。稳定的血压确实是脊髓损伤患者的一大挑战,因为他们的血压通常太低。这影响了他们独立进行日常活动的能力。”
未来的机载雷达将需要在由杂波和干扰组成的干扰背景下检测目标。空时自适应处理 (STAP) 是指多维自适应滤波算法,它同时将来自阵列天线元件的信号和相干雷达波形的多个脉冲组合在一起,以抑制干扰并提供目标检测。STAP 可以改善对被主瓣杂波遮蔽的低速目标的检测、对被旁瓣杂波掩盖的目标的检测以及在杂波和干扰组合环境中的检测。本报告分析了解决 STAP 问题的各种方法。回顾了最佳或完全自适应处理。计算复杂性以及从有限可用数据中估计干扰的需求使完全自适应 STAP 不切实际。因此,需要部分自适应空时处理器。介绍了降维 STAP 算法的分类,其中算法根据所采用的预处理器类型进行分类。例如,波束空间算法使用空间预处理,而后多普勒方法在自适应处理之前执行时间(多普勒)滤波。在某些情况下,可以利用杂波的特殊结构来设计产生最小杂波等级的预处理器。对于每个类,可以采用样本矩阵求逆 (SMI) 或基于子空间的权重计算。仿真结果显示
AD 设备 23.1 AD 设备 23.1 AD 为配备无线电的 ACFT 保留。 AD 为配备无线电的 ACFT 保留。 AD 设备:15:00 前,可通过电子邮件从 AD 运营商处获得 STAP 和 PCL PPR。 可在 www.colmar.aeroport.fr 上下载申请表 AD 设备:15:00 前,可通过电子邮件从 AD 运营商处获得 STAP 和 PCL PPR。 可在 www.colmar.aeroport.fr 上下载申请表 STAP:可用数据(FR):风、T、DP、QNH、QFE。 STAP:可用参数(FR):风,T,DP,QNH,QFE。无法通过启动麦克风 5 次将照明系统切换到 HI 位置。 5 个交替脉冲无法远程控制整个照明系统切换到 HI。只需在不到 5 秒的时间内点击麦克风 7 次即可关闭灯光。可以在 5 秒内交替敲击 7 次来关闭信标。交通监视设备:配备雷达显示器的AD(参见AD 1.0)。交通监控设备:配备雷达显示器的机场(参见 AD 1.0)。
空中和太空雷达在民用和军事用途中发挥着重要作用。有许多应用,例如地球观测、监视等。高性能杂波抑制是许多此类雷达系统的重要组成部分。时空自适应处理 (STAP) 已成为杂波抑制应用的热门话题。虽然对于大多数移动目标指示 (MTI) 雷达,其他应用也用于杂波抑制。本硕士论文分析了用于机载雷达应用的双天线配置的 STAP。第一种配置基于辅助天线,第二种配置基于称为离散长球面序列 (DPSS) 的多锥化方法。本文表明,这两种天线配置都是 STAP 应用的有效选择。虽然后一种配置 DPSS 通常具有更高的杂波抑制性能。但是,DPSS 配置的一个问题似乎是该配置存在根本限制。本文简要讨论了这些限制,但在实施 DPSS 配置之前还需要做更多的工作。
摘要 — 多通道校准对于检测移动目标并准确估计其位置和速度至关重要。本文介绍了一种快速有效的沿轨多通道系统校准算法,特别是针对时空自适应处理 (STAP) 技术。所提出的算法校正了接收通道的相位和幅度偏移,还考虑了沿斜距和方位角时间的多普勒质心变化(例如由大气湍流引起)。多普勒质心变化的知识对于准确的杂波协方差矩阵估计尤其重要,这是 STAP 有效抑制杂波所必需的。重要的校准参数和偏移量直接从距离压缩训练数据中估计。基于使用 DLR 机载系统 F-SAR 获取的真实多通道 X 波段雷达数据对所提出的算法进行了评估,并与最先进的数字通道平衡技术进行了比较。实验结果表明,所提出的校准算法在实时应用中具有潜力。
为了概念清晰,图 70.1 中的 STAP 配置将可能集成的孔径分为两部分:最有可能由雷达发射器共享的主孔径,以及用于抑制宽带噪声干扰器 (WNJ) 的空间分布通道辅助阵列。为方便讨论,假设主孔径具有 N c 列元件,列间距等于半波长,每列中的元件组合在一起以产生预先设计的非自适应仰角波束模式。主孔径的大小(就系统所选波长而言)是一个重要的系统参数,通常由系统规范确定,包括所需的发射器功率孔径乘积以及方位角分辨率。典型的孔径尺寸范围从某些短程雷达的几个波长到某些机载预警系统的 60 多个波长。模拟波束形成网络将主孔径的 N c 列组合起来以产生 N s 个接收器通道,这些通道的输出被数字化以供进一步处理。需要注意的是,[ 1 ] 中提出的最早的 STAP 方法,即所谓的“元素空间”方法,是图 70.1 中 N s = N c 的特例。模拟波束形成器的设计会影响
AD 设备 23.1 AD 设备 23.1 AD 为配备无线电的 ACFT 保留。AD 为配备无线电的 ACFT 保留。PCL 在 ATS SKED 之外,在前一天或最后工作日的 15:30 之前在 PPR AFIS 上。PCL 在 ATS HOR 之外,在前一天或最后工作日 15:30 之前在 PPR AFIS 上。进近时使用 PCL:3 次点击。PCL 使用方法:3 个交替笔画。激活闪光灯:点击 5 次。闪光灯激活:5次交替闪烁。熄灯:7 次点击。标记的消失:7 个交替的笔画。地址: 地址: - 电话: 02 54 20 17 17.- 电话:02 54 20 17 17.- PCL 3 次点击。- PCL 3 个交替笔画。— 仅限 HN。— 仅限 HN。前一天或最后一个工作日 15:30 之前 PPR AFIS。前一天或最后工作日 15:30 之前 PPR AFIS。可用数据:可用参数:风、仪器能见度、云量、T°、DP、QNH、QFE、其他。风、仪器能见度、云量、T°、DP、QNH、QFE、各种信息。