• 现已推出的版本 4 可实现具有复杂地形属性和 3D 大气场的计算。EASEE 中的许多高级信号传输模型都利用了这些功能,包括声学的抛物线方程方法和具有植被和建筑物的概率视线计算。• 核心功能(“EASEE OS”)的技术就绪水平 (TRL) 为 6。新功能正在不断涌现,尤其是 RF、成像和化学生物建模,这些功能的 TRL 较低(3-5)。• 用户友好的基于 MATLAB 的“独立”版本可用于 Windows 或 Mac 操作系统。• ArcGIS EASEE 工具栏提供了一种在 ArcMap 10.4 中无缝运行 EASEE 计算的方法。• EASEE Web 服务有助于集成到各种基于 Web 的计算环境中。• 由陆军快速创新基金 (RIF) 和物理安全企业分析小组 (PSEAG) 资助的过渡。其他过渡包括 JPEO CBRND、NGIC 和美国海岸警卫队。
项目 TRL* 集成零沸腾系统 4+ 厚多层绝缘层 6 太阳能屏蔽(可选) 7+ 低电导率结构界面 6+ 大容量 20 K 和 90 K 低温冷却器 4+ 低温冷却器集成:广域冷却(罐上管分布式冷却和屏蔽上管分布式冷却)
进行了几次设计迭代以达到优化的设计。金属和聚合带选项的特征是终身潜力,在通往高度可靠的辐射耐受性设计的途中。制造和评估了一个功能正常的演示单元。该单元显示在虚拟立方体-SAT中(上面显示的TRL 3单元)。当前正在计划一项资格计划。
2.1。机电一体化设计的进步。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。508 2.2。传出界面:假肢的神经解码方法。。。。。。。。。。。。。。。510 2.3。 传递界面:感觉恢复和增强。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 513 2.4。 工程人体,用于身体和神经界面。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 516 3。 差距,未来方向和研究指南。 。 。510 2.3。传递界面:感觉恢复和增强。。。。。。。。。。。。。。。。。513 2.4。工程人体,用于身体和神经界面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。516 3。差距,未来方向和研究指南。。。。。。。。。。519 3.1。需要家庭试验和技术有效性的证据。。。。。。。。。。。。519 3.2。假体是否需要?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。519 3.3。 TRL指导未来的研发。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 520 3.4。 需要协同方法集成假体技术。 。 。 。 。 。 。 520 4。 结论。 。 。 。 。 。 。 。519 3.3。TRL指导未来的研发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。520 3.4。需要协同方法集成假体技术。。。。。。。520 4。结论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。521
气候技术的开发和部署是应对气候变化,促进能源过渡以及建立气候和灾害风险韧性的组成部分。新技术和高级技术对于解决气候变化的原因和影响以及实现可持续发展的影响很重要。通常,气候技术是指一系列还原技术,无碳技术,清除碳技术,碳管理技术,回收技术等。开发气候技术并不是一个平稳的销售过程,因为每个开发阶段都有挑战,因此很难达到部署阶段。当前,许多在应对气候变化方面具有很高潜力的气候技术处于发展的“早期阶段”。《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的技术执行委员会(TEC)认为“早期阶段”是针对其气候变化缓解和适应潜力测试的技术,但尚未运营技术。1表1显示了UNFCCC TEC使用的IEA和NASA的技术准备水平(TRL),而绿色柱通常称为早期阶段,尽管TRL中的第1-9阶段也可以归类为早期阶段。
“工程生物学的国家愿景”提供了欢迎的重点,专注于在英国促进这一领域。我们认为,可以通过更大的重点集中于如何支持新创新扩大的关键问题来进一步加强。目前,扩大过程的困难将瓶颈引入了从有希望的初步研究到“具有商业和社会价值的广泛部署技术”的管道。这种扩大的瓶颈有可能破坏促进工程生物学的努力,例如国家愿景中的生物学,这代表了许多原本有前途的发展的可能性失败点。在不解决这种瓶颈的情况下,我们在英国获得工程生物学的好处的能力以及我们作为该领域的世界领导者的地位都受到威胁。国家工程生物学的愿景确实涉及到规模的重要性,但是,我们认为,这一过程的阶段需要更加重视,以确保新型产品可以继续开发其广泛使用。Scale up is crucial to ensure that promising new technology does not remain stuck in Technology Readiness Level (TRL) four, but continue through TRLs five and six, also known as the ‘Valley of Death' (as it is the point at which many promising new technologies fail) referred to in the House of Commons Science and Technology Committee's report titled: “ Bridging the valley of death: improving the commercialisation of research ” before entering TRL seven.2在TRL五和第六的初创企业的常见原因包括缺乏企业家技能,1缺乏熟练的员工,合适的设施成功试行新产品,以及由于学术界(专注于出版物和专利申请)和企业(专注于销售和利润率)之间缺乏合作的工作。“死亡谷”被描述为可用于新型项目的研究相关资金与可用于更成熟技术的商业资源之间存在的差距。
CCUS 流量高达 1 吨 CO2/天,以减少 EPFL 排放足迹。加速 EPFL CCUS 技术“远远超出最先进水平”至 TRL 7。将 EPFL 定位为 CCUS 科学、技术和政策能力中心。在可持续发展领域产生知识产权和扩展/创建初创企业。促进 EPFL 在瓦莱州的战略作用,特别是在能源转型背景下。
研发 (TRL <6) 13 22 33 53 74 95 115 136 157 对 BDTIB 的支持 44 48 49 51 53 大型研发项目 80 160 307 319 总计 13 22 33 53 118 223 324 494 529 累计 总计 13 35 68 121 239 462 786 1.280 1.809
目前制造的声纳浮标严重影响小型或中型无人机的射程和续航能力,并影响梅林直升机的性能。为了解决这个问题,国防科技实验室最近委托开展了一项研究,研究声纳浮标小型化的潜力。这项工作的第一阶段将量化这种小型化对性能的影响,并提供高级设计选项。预计的第二阶段将推进任何低 TRL 方面并生产原型元素以供演示。
