已批准的包装票据Transgrid的意图是针对建立BSA站点以解决项目信用责任的其他物业的意图。Transgrid已确定并取得了五个额外的BSA,以解决该项目的抵销信用责任。表1包含了项目的最终生物多样性抵消措施,每个项目的指示性BCF付款以及更新的剩余BCF付款均包含在表1中。表1中估计的Singorimbah,Woodpark,Ardmore和溢出的BSA的估计等效BCF付款仍需要从每个物业中确认信贷生成,而新南威尔士州自然市场和偏移(NMO)目前正在处理这些物业(请参阅下文)。附录1和附录2中指示了基于当前信息和假设的更新的信用对帐和剩余的BCF付款。TransGrid将在最终的生物多样性偏移套件中确认所有详细信息。
由于人类引起的气候变化速度赶不上树种的适应速度,导致树种种群的遗传健康状况持续下降,因此迫切需要采取森林管理措施。在这种情况下,人类将预先适应的基因型从源种群中转移,这些源种群的当前气候条件更接近于接收种群未来将经历的气候条件,即所谓的辅助基因流动 (AGF),有可能降低适应不良的风险并形成更具弹性的社区。在这里,我们引入了一个称为平均偏移比 (MOR) 的指标,这是一个种群预适应测量,对 AGF 很有用,因为它旨在增加适应性遗传变异并降低接收种群适应不良的风险。我们将 MOR 应用于南美标志性针叶树 Araucaria araucana,发现安第斯山脉南部山麓地区适应不良风险最高的种群可以从引入来自北部高海拔安第斯种群的基因型中受益,这些种群的适应不良风险最低。对于一个种群(沿海),没有观察到易位的可能性,无论是作为供体种群还是受体种群。尽管存在一些局限性,但我们断言 MOR 是用于 AGF 目的的有用工具,可以应用于其他树种。这是首次使用基因组学方法为适应性森林管理行动(如 AGF)提供信息的研究,这些行动针对的是长寿且濒临灭绝的南美针叶树,以应对持续的气候变化。
1简介移动网络的第五代(5G)预计将提供广泛的基于位置的服务[1]。为了为这些服务铺平道路,文献中已经引入了无数确切的位置技术,其中大多数依赖于为移动用户(MUS)[2]的访问点(APS)之间的合作(APS)之间的合作。,特别是为了估算位置,这些技术利用了代理之间(即MUS和AP之间进行的时间测量),要求它们具有共同的时间群[3]。因此,对于合作的功能方法,需要在彼此之间以及与MUS相互准确同步AP [4,5]。已经付出了巨大的努力来设计从不同网络的快速,连续和精确的同步算法,从无线传感器网络(WSN)到无线通信网络[6]。通常,最新同步
可展开天线在卫星行业中发挥着重要作用,因为它们在发射阶段体积小,但在选定轨道上展开后性能优异。牛津空间系统公司正在开发一种大型可展开天线 (LDA) 结构,其展开孔径可在 3 米至 6 米之间调整。本文介绍了基于 Sarrus-Pantograph 碳纤维增强聚合物 (CFRP) 反射器展开结构 (RDS) 的偏置反射器天线,该天线展开碳纤维增强硅胶 (CFRS) 预成型抛物面反射器表面和 CFRP 可展开臂,可将反射器定位在所需的焦距。本文还概述了工程模型 (EM) 测试活动的状态。1 简介
摘要 — 本文介绍了一种低功耗 (LP) 面积高效的植入式神经记录系统,该系统支持高密度神经植入 (HDNI) 应用。该系统采用时分多址方法同时记录 16 个神经电极。最小均方 (LMS) 算法用于通过使用单抽头数字自适应滤波器 (AF) 同时消除所有通道的缓慢变化电极偏移。所提出的技术采用 65 纳米 CMOS 技术制造,每通道面积为 0.00248 mm 2 ;其中 68% 是数字电路(因此可通过技术扩展)。整个系统每通道功耗为 3.38 µW,同时在 10 kHz 带宽内实现 2.6 µV rms 的输入参考噪声 (IRN)。所提出的系统的噪声效率因子 (NEF) 为 1.83,并且完全集成在芯片上。
表面和界面的电子结构对量子器件的特性起着关键作用。在这里,我们结合密度泛函理论与混合泛函以及最先进的准粒子引力波 (QSGW) 计算,研究了实际的 Al / InAs / Al 异质结的电子结构。我们发现 QSGW 计算和混合泛函计算之间具有良好的一致性,而后者本身与角分辨光电子能谱实验相比也非常出色。我们的论文证实,需要对界面质量进行良好的控制,才能获得 InAs / Al 异质结所需的特性。对自旋轨道耦合对电子态自旋分裂的影响的详细分析表明,k 空间中存在线性缩放,这与某些界面态的二维性质有关。QSGW 和混合泛函计算的良好一致性为可靠地使用 QSGW 的有效近似来研究非常大的异质结打开了大门。
提供特定的地面物种的偏移需要许多要素以增加成功的机会,这符合管理计划的目的和目标。The key elements include o Knowledge of the species being offset o A proponent that is committed to the delivery of the Offset o Management actions that will result in targets being met o Long-term protection of the Offset area o Time o Reporting and compliance against Offset criteria The Goyder South Renewable Energy Project is required to deliver an on-ground offset for the nationally vulnerable Pygmy Blue-tongue Lizard (Tiliqua adelaidensis) (PBTL)。在2022年底建立的偏移区域制定并批准了偏移区域的管理计划。The PBTL Offset is set up for success based on the following: o The species has been researched since the mid 1990's, and we are always learning more, however there is a lot known about the species and its habitat requirements o Neoen Australia (project proponent) has shown a strong commitment to the project and committed extensive funding over the long term o The management plan details the actions required to improve the habitat quality for PBTL with significant actions already undertaken o The offset area, and its surrounds, has recently been declared a National Park offering protection in perpetuity o The offset plan will be implemented over a 40 year timeframe allowing time to meet the Management Plan requirements o Annual reporting will be implemented Whilst not guaranteeing success, the PBTL Offset has all the right ingredients to increase the chances of successfully offsetting the impacts of the Goyder South Renewable Energy project for the species.此偏移的交付将为该地区的类似偏移项目设定基准。
最近的研究表明,在有机太阳能电池 (OSC) 中可以实现高效的自由载流子 (FC) 生成,且电压损失很小;然而,支持这一现象的光物理原理仍不清楚。在此,我们研究了最先进的 OSC 中 FC 生成的机制,该 OSC 由 PM6 和 Y6 分别作为电子供体和受体组成,其中最低激发单重态和电荷转移态之间的能量偏移小至 ~0.12 eV。我们使用瞬态吸收光谱来追踪由供体/受体界面产生的电子-空穴对引起的电吸收的时间演变。空穴从 Y6 转移到 PM6 后,我们观察到在皮秒时间尺度上缓慢但有效的空间电荷解离。基于温度依赖性测量,我们发现这种缓慢但有效的 FC 生成是由电荷通过在界面附近产生的能量级联向下能量弛豫驱动的。我们在此为非常热门的 PM6/Y6 混合系统中 FC 生成机制提供直接的实验证据。
1. 简介 准确建模储能调度和市场收入带来了独特的挑战。储能从能源和储备中产生的收入取决于其在低价时段购买电力和在高价时段出售电力或储备的能力。储能调度由于其能源受限状态而变得更加复杂,这引入了显著的跨产品和跨期机会成本,以及其充电和放电效率等技术特性。从概念上讲,储能的运行方式通常与确定性建模模拟储能的运行方式大不相同。储能的确定性建模通常会留下一些钱,而实际上,一个相当有能力的运营商是可以赚到的。
■ Have N non-overlapping ID ranges defined by (startID, sizeID) for each range ■ num = hash(unique_identifier_of_ID_server) % N ■ offset = f(unique_attribute_value) % sizeID[num] ■ POSIX-ID = startID[num] + offset ○ Hash is a configurable message digest function with configurable seed ○ f is configurable function取决于来自对象属性的唯一属性/索赔