等研究了六个关键能量过渡材料(钴,铜,石墨,锂,霓虹虫和镍)的供应和需求平衡方程。从长远来看,在所有原材料(以及土地和水)中有足够的资源10来支持能源过渡。如果评估的“储备”未达到潜在需求 - 例如,对于铜和镍的需求,价格将上涨。地质研究将被触发,并将开放新的矿山。但是,不断增长的需求和矿物的可用性之间可能存在时间滞后,从而造成了供应紧张局势。目前,对于某些能源过渡金属,预计的供应似乎不足以满足快速增长的需求。例如,从现在到2050年,锂的需求应增长15次,石墨增加12,铜和钴的含量应为5。
在 Spotlight 杂志的新一期中,我们很高兴与您分享我们的一些研究成果、学生成就、蓬勃发展的合作伙伴关系以及社区参与。我们还很高兴地宣布,北卡罗来纳州立大学成功赢得了国防部微电子中心:由 ECE 系教员领导的宽带隙半导体商业飞跃技术 (CLAWS)。这个由北卡罗来纳州立大学领导的中心对我们的校园和企业合作伙伴关系来说是一个成功,并将帮助我们将宽带隙领导地位推向全球。CLAWS 将有助于实现 5G/6G 通信、量子计算、人工智能、清洁能源等领域的突破。
• DLR 飞行系统研究所飞行模拟器简史 • DLR 飞行器模拟器 (AVES) • AVES 研究应用 • AVES 的模拟基础设施 • AVES 中的模拟工程研究 • 结束语
• DLR 飞行系统研究所飞行模拟器简史 • DLR 飞行器模拟器 (AVES) • AVES 研究应用 • AVES 的模拟基础设施 • AVES 中的模拟工程研究 • 结束语
量子力学原理预示着未来的量子互联网将以连贯且安全的方式将各种量子设备连接在一起。众所周知,由于量子互联网的规模,量子中继器将成为关键部分,其重要性与当今电信互联网中中继器的重要性类似。鉴于经典物理学和量子物理学之间的固有差异,必须确定量子互联网将如何运作,包括我们如何路由信息以及量子中继器需要提供的功能。我们在这里考虑的远远超出了量子密钥分发,而是专注于一个真正的量子设备互联网络,包括计算机和传感器。我们展示了这种量子网络的有效运行如何依赖于量子和经典通信资源的无缝集成。
Daniel DuBois · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 董事总经理 · ... • 他领导了北美 2,000 多兆瓦发电设施的开发和审批,包括风能、太阳能和电池储能。 • 自 1998 年以来,Daniel 一直是纽约律师协会的成员,此前曾领导 US Generating、东芝和 Acciona Energy North America 的跨职能团队。
在本报告中,您将看到 AFRL 的成就如何支持空军部在 2021 年的使命和现代化工作。利用国防部的科技投资提供可证明的研究成果,AFRL 研究人员为当今的作战人员提供了能力,同时支持空军和太空部队转型以应对未来的挑战。为了应对管理大型分布式研究组织的挑战,AFRL 采取了新举措,例如转型能力办公室的先锋计划;将新组织(例如 AFWERX)纳入其职责范围;并开始实施新的人力资本战略,以确保实验室继续拥有适当的资源,为国防部未来开展有影响力的研究。
Pierre-Philippe Mathieu - 欧洲航天局 Phi-Lab 负责人 Guillaume Prigent - 法国国家太空研究中心 ActInSpace 项目负责人 James Bruegger - Seraphim Capital 执行合伙人 主持人 Christophe Tallec - Hello Tomorrow 联席董事总经理
二十年后,将重点放在硬币环境上,再加上一段明显的国防支出减少,需要对RCAC进行重新定位,培训和配备大规模常规操作(LSCO)。在乌克兰,双方在近几十年以来在所有范围内都在所有领域运作;战争对LSCO提出了一些质疑。CA就像我们许多盟友一样,在确保部队准备就绪的竞争优先事项下,同时试图支持一个陷入困境的乌克兰。乌克兰战争强调的不足之处的主要是主要武器系统的重要性 - 坦克,战车,炮兵,工程师等。从RCAC的角度来看,这对CA/RCAC功能的匮乏有了明亮的灯光。