作为一名步兵军官。2001 年,在完成步兵军官基础课程后,中校 Astwood 被分配到第 25 步兵师第 3 旅第 27 步兵团第 2 营。他担任过步枪排长、反坦克陶式导弹排长和 S-3 空军。2004 年 3 月,他作为 2-27 步兵营 S4 被部署到阿富汗帕克蒂卡省的 Orgun-E 火力基地,以支援持久自由行动。2004 年 10 月,他被派往阿富汗北部的新西兰国防军巴米扬省重建队,担任联络官和指挥官的紧急响应计划项目经理。2005 年 4 月重新部署后,他继续在 2-27 IN BN 担任营 S4 的职务。 2006 年,阿斯特伍德中校被派往伊拉克基尔库克,为“伊拉克自由行动”提供支援,为期 16 个月,并被指派到第 25 步兵团第 3 旅特种部队营内部军事过渡小组,担任伊拉克陆军第 2 步兵师第 4 旅的后勤顾问。部署结束后,他于 2008 年 1 月在弗吉尼亚州李堡参加了联合后勤上尉职业课程,并返回第 25 步兵师第 3 旅。2008 年 7 月,他被指派到第 325 旅支援营担任支援行动供应和服务官。阿斯特伍德中校随后组建了 H 连、第 325 BSB,并于 2008 年 10 月再次被派往伊拉克基尔库克,担任前线后勤部队指挥官。部署六个月后,前线后勤部队任务结束,阿斯特伍德中校接管了 G 前线支援连、第 3 营、第 7 野战炮兵团。在战斗和驻军中担任了 22 个月的总指挥后,阿斯特伍德中校被选中参加弗吉尼亚州李堡为期一年的战区后勤课程,该课程认证了他为作战级后勤规划师,并获得了后勤管理硕士学位。2012 年 1 月,阿斯特伍德中校被任命为德国威斯巴登陆军机场第五军团 G4 运输办公室的规划师,后来被部署为安全部队援助小组的副手和作战负责人,以支持持久自由行动。结束为期 11 个月的服役后,阿斯特伍德中校进入堪萨斯州利文沃思堡的指挥参谋学院学习,并于 2014 年 6 月毕业。随后,他被任命为第 426 旅支援营执行官,然后担任第 101 空降师(空中突击)第 1 旅的旅支援作战官。2016 年,他被任命为沙特阿拉伯国民警卫队的军事顾问一年,之后被选为沙特阿拉伯国民警卫队现代化项目项目经理办公室的项目经理和指挥官的执行官。2018 年,阿斯特伍德中校被派往美国担任欧洲和非洲陆军 G4 作战部长,后来被任命为美国欧洲陆军-空军 G4 计划部长。阿斯特伍德中校获得的奖章和勋章包括两枚铜星勋章、一枚杰出功绩服务勋章、两枚功绩服务勋章、两枚陆军嘉奖勋章、两枚陆军成就勋章、一枚战斗步兵徽章、一枚战斗行动徽章、一枚专家步兵徽章、一枚跳伞员徽章和一枚空中突击徽章。阿斯特伍德中校已婚,育有一子。
作为一名步兵军官。2001 年,在完成步兵军官基础课程后,中校 Astwood 被分配到第 25 步兵师第 3 旅第 27 步兵团第 2 营。他担任过步枪排长、反坦克陶式导弹排长和 S-3 空军。2004 年 3 月,他作为 2-27 步兵营 S4 被部署到阿富汗帕克蒂卡省的 Orgun-E 火力基地,以支援持久自由行动。2004 年 10 月,他被派往阿富汗北部的新西兰国防军巴米扬省重建队,担任联络官和指挥官的紧急响应计划项目经理。2005 年 4 月重新部署后,他继续在 2-27 IN BN 担任营 S4 的职务。 2006 年,阿斯特伍德中校被派往伊拉克基尔库克,为“伊拉克自由行动”提供支援,为期 16 个月,并被指派到第 25 步兵团第 3 旅特种部队营内部军事过渡小组,担任伊拉克陆军第 2 步兵师第 4 旅的后勤顾问。部署结束后,他于 2008 年 1 月在弗吉尼亚州李堡参加了联合后勤上尉职业课程,并返回第 25 步兵师第 3 旅。2008 年 7 月,他被指派到第 325 旅支援营担任支援行动供应和服务官。阿斯特伍德中校随后组建了 H 连、第 325 BSB,并于 2008 年 10 月再次被派往伊拉克基尔库克,担任前线后勤部队指挥官。部署六个月后,前线后勤部队任务结束,阿斯特伍德中校接管了 G 前线支援连、第 3 营、第 7 野战炮兵团。在战斗和驻军中担任了 22 个月的总指挥后,阿斯特伍德中校被选中参加弗吉尼亚州李堡为期一年的战区后勤课程,该课程认证了他为作战级后勤规划师,并获得了后勤管理硕士学位。2012 年 1 月,阿斯特伍德中校被任命为德国威斯巴登陆军机场第五军团 G4 运输办公室的规划师,后来被部署为安全部队援助小组的副手和作战负责人,以支持持久自由行动。结束为期 11 个月的服役后,阿斯特伍德中校进入堪萨斯州利文沃思堡的指挥参谋学院学习,并于 2014 年 6 月毕业。随后,他被任命为第 426 旅支援营执行官,然后担任第 101 空降师(空中突击)第 1 旅的旅支援作战官。2016 年,他被任命为沙特阿拉伯国民警卫队的军事顾问一年,之后被选为沙特阿拉伯国民警卫队现代化项目项目经理办公室的项目经理和指挥官的执行官。2018 年,阿斯特伍德中校被派往美国担任欧洲和非洲陆军 G4 作战部长,后来被任命为美国欧洲陆军-空军 G4 计划部长。阿斯特伍德中校的奖章和勋章包括两枚铜星勋章、一枚杰出功绩服务勋章、两枚功绩服务勋章、两枚陆军嘉奖勋章、两枚陆军成就勋章、战斗步兵徽章、战斗行动徽章、专家步兵徽章、跳伞员徽章和空中突击徽章。
固定系统和电动汽车(例如电网中电化学存储)的整合将带来电力系统中的一系列动作,以增强现有网络,使当前的能源网格多样化,并为该地区的能源需求以及由于气候变化而产生的相关问题。 div>本文揭示了其整合的主要机会和挑战,显示了中美洲电气矩阵的当前演变和情况。 div>该区域提出了有利的条件,可以与间歇性发电相结合的各种存储技术渗透,这代表了分析中的新考虑。 div>各种储存技术的暴露,尽管在发现和使用中已经老化,但今天还是出示了大量生产可再生电力的机会。 div>最后,将分析这些技术可以与电力网络进行交互的方式,以分析存储和加载单元。 div>最后,将确定电网电网中电化学存储系统整合的主要机会和挑战。 div>
Ceriotti,M.,Viavattene,G.,Moore,I.,Peloni,A.,McInnes,C。R.和Grundmann,J。T.(2021)在边缘航行 - 近/现在的Term-Term-Term-Temer-Temer-Technology Solar Sails和Sep Spacecraft的Noio neo Rendeezvous。太空研究的进步,67(9),pp。3012-3026。(doi:10.1016/j.asr.2020.10.017)此版本与已发布的版本之间可能存在差异。,如果您想从中引用出版商的版本,建议您咨询出版商的版本。
1设拉子技术大学电气和电子工程系,伊朗71557-13876; m.dehghani@sutech.ac.ir(M.D.); mardaneh@sutech.ac.ir(M.M.)2加拿大卡尔加里大学卡尔加里大学电气与计算机工程系,加拿大AB T2N 1N4; Maliko@ucalgary.ca 3 CROM微电网研究中心,能源技术系,奥尔堡大学,丹麦9220 AALBORG; joz@et.aau.dk 4工程与科学学院,墨西哥蒙特雷(Monterrey)Tecnologico de Monterrey,墨西哥; rmm@tec.mx 5电气工程系,加泰罗尼亚理工大学(EEBE-UPC),西班牙巴塞罗那08019; jose.matas@upc.edu 6电气和计算机工程系可再生能源和电力系统研究中心,工程学院,K。A。护理能源研究与创新中心,国王阿卜杜勒齐兹大学,吉达21589,沙特阿拉伯; aabusorrah@kau.edu.sa *通信:ricardo.ramirez@tec.mx;电话。: + 52-81-2001-5597
幻影回声:五眼 SDA 实验,旨在检查 GEO 会合和近距离操作 Simon George、Andrew Ash 英国国防科学技术实验室 Travis Bessell 澳大利亚国防科学技术组 James Frith 美国空军研究实验室 Lauchie Scott 加拿大国防研发中心 Jovan Skuljan 新西兰国防技术局 Roberto Furfaro、Vishnu Reddy 美国亚利桑那大学 摘要 2020 年 2 月,两艘航天器在地球静止轨道 (GEO) 进行了首次商业卫星服务会合对接,为了解飞行器的动态并使用地面和天基传感器观察此类活动提供了独特的机会。作为更广泛活动的一部分,该活动旨在展示如何将盟军传感器和处理工具集成到基于云的联合处理工作流中,以提高盟军航天器在地球同步轨道的太空安全,在五眼联盟 (FVEYs) 国家国防科学技术 (S&T) 组织开展的受限观察活动中,服务飞行器和客户飞行器均被观察为替代目标。这项名为“PHANTOM ECHOES”的实验活动通过技术合作计划 (TTCP) 下开展的研究活动,汇集了英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的能力。本文概述了 PHANTOM ECHOES 活动第一阶段开展的活动;描述 FVEY 的空间领域感知 (SDA) 工具在数据处理网络基础设施中的开发和集成进展,以及任务扩展飞行器-1 (MEV-1) 从发射到 2020 年 2 月 25 日成功与 Intelsat-901 对接的真实世界和模拟观测结果。本文还介绍了 PHANTOM ECHOES 实验的第二阶段,该实验目前正在与任务扩展飞行器-2 (MEV-2) 任务一起进行,FVEY 的 SDA 科技界正在利用该实验来积累经验并探索深空的替代替代目标,这些目标呈现出与保护地球静止轨道盟军航天器相关的任务概况。 1. 简介 地球静止轨道 (GEO) 区域被各种各样的联盟航天器占据,它们为民用和军用目的的通信、监视和导航提供关键服务。虽然地球同步轨道 (GEO) 一直因其独特的轨道几何形状而备受推崇,但地球同步轨道 (GEO) 中常驻空间物体 (RSO) 数量的不断增加对飞行安全和关键高价值资产 (HVA) 的保护产生了相关影响。随着该地区人口密度的增加,有意近距离活动的能力也日趋成熟。此外,推进和自主能力的进步也
主动睡眠 (AS) 为同步皮质和皮质下结构内及之间的神经活动提供了独特的发展环境。在一周大的大鼠中,肌阵挛性抽搐的感觉反馈(AS 的特征性相位运动活动)会促进海马体和红核(中脑运动结构)中相干的 θ 振荡 (4-8 Hz)。抽搐的感觉反馈还会以纺锤波爆发的形式触发感觉运动皮质中的节律活动,纺锤波爆发是由 θ、α/β(8-20 Hz)和 β2(20-30 Hz)频段中的节律成分组成的短暂振荡事件。在这里,我们想知道这些纺锤波爆发成分中的一个或多个是否从感觉运动皮质传递到海马体。通过同时记录 8 日龄大鼠的胡须桶状皮质和背侧海马,我们发现 AS(而非其他行为状态)会促进皮质-海马相干性,尤其是在 beta2 波段。通过切断眶下神经以阻止胡须抽搐的感觉反馈传递,AS 期间的皮质-海马 beta2 相干性显著降低。这些结果证明了感觉输入(尤其是在 AS 期间)对于协调这两个正在发育的前脑结构之间的节律性活动的必要性。
1. 引言:双语的神经基础。随着神经成像技术的发展,如功能性磁共振成像 (fMRI) 和电刺激映射 (ESM),人们对双语者语言处理的神经基础进行了广泛的研究。然而,仍有许多未解问题和激烈的争论:(1) 语言回路的哪些皮质和皮质下区域对两种语言表现出共同和特定的激活;(2) 语言回路的重叠程度取决于习得年龄、熟练程度或语言接触;(3) 哪种语言控制机制允许在一个大脑中管理两种语言,以便我们一次只能说一种语言,同时避免另一种语言的干扰;(4) 双语大脑中肿瘤生长和肿瘤切除与大脑可塑性有关。对双语者 1-4 的 ESM 研究表明,通过语言特定区域,两种语言的共同大脑区域共存。具体而言,他们报告称,在刺激过程中,两种语言中言语停止的部位以及一种语言中言语停止但不发生的部位均会中断。因此,语言回路是由共同和特定的通路构成的。此外,使用 ESM 的研究还发现,不同个体的语言区域存在显著差异,导致重叠部位的范围变化很大 1,2,5 。Ojemann 和 Whitaker 3 已经注意到这种变化,他们首次使用 ESM 和命名术中测试报告了两名双语患者的不同皮质功能部位(额叶和顶叶)。最近,同一团队报告了频繁但
引用Verson的引用:Gorri,JM,Ramirez,J,Ortíz,A,Martínez-Murcia,FJ,Segovia,F,Suckling,J,Leming,M,Zhang,Y,Álvarez-Sánchez,Jr RJ,A,Fernández-Jover和,GómezVilda,P,Graña,M,Merrera,F,Iglesias,R,Lekova,A,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,La Paz pinninghoff,MA,MA,MA,Rincón,M,Rincón,Rincón Z,JM 2020,“自然和人工计算中的人工互动:数据科学的进步,趋势和应用程序”,《神经典型》,第1卷。 410,页237-270。 https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.05.078
09/2019 第十六届茄科植物大会 产量与营养。耶路撒冷,以色列 海报 1:番茄中的杀虫黄酮工程 海报 2:SlAGL6 转录因子的分子表征 03/2017 系统发育分析研讨会:从基因库到系统发育树。马尼萨莱斯,卡尔达斯,哥伦比亚 12/2016 第一届国家农业基因组编辑课程。帕尔米拉,考卡山谷,哥伦比亚 06/2016 第九届 REDBIO 大会。 2016,秘鲁,利马 演讲:通过反式嫁接方法诱导木薯(Manihot esculenta)开花 海报:一种简单的水培强化系统和氮源对离体木薯(Manihot esculenta Crantz)驯化的影响 07/2015 研讨会:撰写科技文章。帕尔米拉,哥伦比亚考卡山谷省 10/2014 第九届拉丁美洲生物科学学生大会。亚美尼亚,哥伦比亚金迪奥省 演讲:使用 G3pdh、NIA-i3 和 matK 区域作为条形码识别来自 CIAT 种质库的木薯属(Mill)种质 09/2019 良好实验室规范(GLP)。CIAT,帕尔米拉,哥伦比亚考卡山谷省 08/2013亚美尼亚、金迪奥、哥伦比亚