神经内科,英国伦敦 2 神经眼科专家中心,阿姆斯特丹 UMC,荷兰 3 海因里希·海涅大学医学院神经内科系,德国杜塞尔多夫 4 纽约大学格罗斯曼医学院神经内科、人口健康和眼科系,纽约 5 AMLAB,荷兰阿姆斯特丹 6 加利福尼亚大学欧文分校神经内科系,加利福尼亚州 7 约翰霍普金斯大学医学院神经内科系,马里兰州巴尔的摩 8 视网膜国际,爱尔兰都柏林 9 加利福尼亚大学圣地亚哥分校神经科学系,加利福尼亚州 10 加利福尼亚大学旧金山分校神经内科系,加利福尼亚州旧金山 11 NIHR UCL 医院生物医学研究中心,伦敦大学皇后广场神经病学研究所,英国 12 英国查尔方特圣彼得查尔方特癫痫中心 13 荷兰癫痫研究所 (SEIN),海姆斯泰德14 实验和临床研究中心,Max Delbruck 分子医学中心和柏林夏利特医学院,企业
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印度妇女赋权受到性别差异的阻碍,特别是在农村地区,农村妇女是可持续发展的重要贡献者。父权社会往往压制妇女的声音和表达,导致她们无法平等获得土地、信贷和市场等资源。由于数字、性别和农村的三重鸿沟,数字赋权对农村妇女来说也是一个挑战。性别数字鸿沟凸显了男女在获取技术方面的不平等,48.7% 的农村男性和 24.6% 的农村女性有特权使用互联网。社会、文化、流动性、获取、控制和财政限制阻碍了农村妇女的技术赋权。农业推广和咨询服务可以通过将性别敏感性纳入其提供服务来解决这一问题。公共、私人和民间社会组织正在努力通过创新技术方法改革农业和农村人口,以提升和赋权农村社区。
使用 ProSupport One for Data Center 进行生命周期扩展简介 Dell Technologies 1 很高兴根据本服务说明(以下简称“服务说明”)提供使用 ProSupport One for Data Center 进行生命周期扩展(以下简称“服务”)。您的报价、订单或双方同意的其他发票或订单确认书形式(如适用,以下简称“订单”)将包括服务名称 2 和您购买的可用服务选项。如需更多帮助或索取服务合同副本,请联系技术支持或您的销售代表。如需获取您与相应的 Dell Technologies 经销商达成的协议副本,请联系该经销商。 本服务的范围 本服务适用于部分 Dell PowerStore 产品(以下简称“受支持产品”)。本服务的功能包括:
虽然在前面的分析中,减法放大器电路被视为理想电路,但实际上它有自己的误差,这些误差是由有限环路增益和电阻值的微小差异引起的。结果是 (3) 中的误差项被修改,但总体误差是相似的,由两个小量的乘积组成,每个量 <10-3。图 I(a) 的电路也可用于分析整个仪器的动态稳定性。两个反馈环路(第一个由 A1、RS4 和 RS3 组成,第二个涉及 A2、A3、RS2 和 RS1)都必须稳定。应该注意的是,这两个环路在反馈性能方面不会相互影响。A1 的输出作为等效受控源添加到第二个环路中。第二个环路更难稳定,因为它包含两个放大器,使关键高频区域的相移加倍。需要仔细补偿才能产生稳定的电路。通过在 Ai 中将原始函数与 A3 的信号添加函数相结合,可以简化图 I(a) 中的电路,如图 I(b) 所示。A2 的输出通过电阻 R~4 连接到 Ai 的求和点。该电阻的标称值与 RS4' 相同。这会将 A2 的输出直接添加到 A 1 的输出,而无需任何放大或衰减。R~4 的不同值将增加或减少包含 A2 的环路的增益。先前推导的方程同样适用于
摘要:延长输电线以将偏远地区连接到主电网还是开发本地发电资源的政策决策必须以考虑替代方案的经济和环境结果的研究为依据。这种分析还必须考虑燃料价格、可再生和传统发电技术的成本和性能以及环境效益价值等多种因素的不确定性。本文提出了一种分析方法,对文献做出了两个主要贡献。首先,它展示了如何详细描述这两种替代方案(即主电网延伸与本地发电),以精确量化其资本和运营成本,同时保证它们足以满足预测需求和运营储备。其次,它展示了如何通过优化资本投资和每小时运营来正确考虑可再生能源间歇性和不确定性的经济和环境影响。通过将这种分析方法应用于沙特阿拉伯来说明该方法,沙特阿拉伯政府正在努力制定一项战略,以可靠和可持续地满足该国偏远、分散、孤立地区的住宅和商业负荷。为了满足这一需求,沙特政府正在考虑两种主要方案:(1)扩展主要输电网;或(2)安装离网分布式发电 (DG) 资源的最佳组合,包括太阳能光伏、风能、柴油、石油、重质燃料油和锂离子电池,以在当地发电。结果表明,在大多数资本成本、燃料价格和空气污染成本的情况下,开发一个以风能和太阳能为主的微电网比将主要电网延伸 150 公里或更远更具成本效益。只有在负荷不是很高、距离不超过 350 公里、油价相对于天然气而言相对较高的情况下,扩展由燃气联合循环发电厂供电的主要电网才更经济。
飞行控制系统可靠性和性能的不断提高导致技术复杂性急剧增加。这些系统的功能基于许多信息源,并且更容易受到错误和环境条件的影响。为克服这些异常而开发的制导、导航和控制系统缺乏飞行数据验证。风洞测试对于精确模拟飞行条件来说非常困难且成本过高。飞行测试和数据采集为控制系统的优化提供了基础,在估计误差和纠正飞机测量中发挥着重要作用。除非考虑所有任务配置和与整个任务相关的大量单个传感器,否则无法讨论研究飞机上的数据采集[6]。它必须集成到一个足够简单的系统中,以确保在最低限度的事先培训下进行正确的校准和安全操作。当今的空中交通量及其预期增长,以及不断上涨的燃料成本和降低燃料消耗等雄心勃勃的目标都可以通过减轻机身重量来实现。因此,在机上安装传感器时要考虑的主要方面之一是重量因素。通常,飞机(AC)的设计可承受飞行载荷(力和力矩),这些载荷是响应外部施加的力(空气动力学、惯性、推力等)而作用于 AC 结构上的。这些设计载荷是
随着时间的流逝,所有系统和设备都会降级。委员会(USNRC)共同制定了老化的管理计划,以确保植物可以安全地运营,而不是其原始的设计寿命。 ITS,设计寿命扩展法规(PSA项目参考编号:NO 99B16)。与本报告关联的是两个伴侣简报报告,这些报告对生命扩展要求的两个重要方面进行了重新检查。被动和长期的结构和组成部分。维护计划的一部分。然而,在考虑延长寿命时,必须考虑另一组问题。正如美国核工业和 USNRC 得出的结论,为了将运行寿命延长至超过原始设计寿命,需要考虑额外的经济和技术因素。尽管美国核电站延长寿命的可能性已经存在 50 多年,但该行业和监管机构在过去 25 年里才开始积极制定延长寿命的要求。1954 年,美国核电站的原始许可要求为运营许可证设定了 40 年的限制。这个 40 年的限制是基于经济考虑而不是技术限制而选定的。然而,即使在那时,《原子能法》也已制定,允许续签运营许可证。