根据法律法规,重大国防采购计划的正常发展遵循三个相互重叠和相互影响的过程:1 1) 需求:确定一种满足所需能力的武器系统。联合能力整合与发展系统 (JCIDS) 负责管理这一过程。 2) 规划、编程、预算和执行:制定和执行计划和预算,并分配资源。这一过程每年重复一次。 3) 采购:开发、测试、生产和部署系统。国防采购系统负责管理这一过程。 2 正常采购的第一步是需求,即确定所需能力。JCIDS 需求流程确定、评估、验证所需能力并确定其优先顺序,以及它们的作战性能标准,即需求。该流程最终会提出建议,该建议可以是物资(例如设备)或非物资(例如改变战术或现有物资或人力资源的替代用途)解决方案。如果推荐使用武器系统,则将通过国防采购系统对系统进行规范,并根据该系统进行替代方案分析。2003 年之前,武器的开发是为了对抗通过权威威胁识别的特定威胁
表格已获批准 OMB 编号 0704-0188 估计每次回应此信息收集的公共报告负担平均为 1 小时,其中包括审查说明、搜索现有数据源、收集和维护所需数据以及完成和审查此信息收集的时间。请将有关此负担估计或此信息收集的任何其他方面的评论(包括减轻此负担的建议)发送至国防部华盛顿总部服务处信息行动和报告理事会(0704-0188),1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302。受访者应注意,尽管法律有其他规定,如果信息收集未显示当前有效的 OMB 控制编号,则任何人都不会因未能遵守信息收集而受到任何处罚。请不要将表格寄回上述地址。 1. 报告日期(日-月-年) 2022 年 6 月 10 日
我们研究的主题是未来人类在火星上的定居点的设计。当人类熟悉了这颗星球(而非首次定居)并希望建立一座可供一定数量的定居者(约 500 人)安全居住的小城市时,我们将在火星上建造基地。在这种情况下,我们设想(利用所有已经可以实现的技术)建造一个直径约 100 米的大型可居住圆顶,部分采用 3D 打印技术通过烧结“原位”材料建造,部分采用现场组装的测地线几何大玻璃窗,照亮太空基地内部并让居民可以看到外面。玻璃测地线结构的元素将由高强度铝制成,并将与玻璃本身一起由可能很快登陆火星的大型航天发射器运载。由于圆顶周围有一组电缆(具有非常高电压的超导体),距离圆顶有适当的距离(至少 50 米),这些电缆沿着理想球体的平行线排列,并由刚性圆形元件沿子午线支撑,因此能够拥有明亮的环境并观察外部全景。这些电缆将产生足以屏蔽危险的宇宙射线但距离居住区足够远的人工磁场。这种配置(与最先进的技术相比非常创新)将使未来的定居者能够舒适地生活,而不会遭受室内压力,而他们在光封闭的环境中则会受到室内压力。子午线结构本身除了支撑电缆外,还将支撑“高架起重机”的元素,以便建造结构本身(通过“增材制造”技术)并对大型外部玻璃窗元素进行必要的维护,这些元素必须清除火星尘埃,并可能被更换(在其外部牺牲层),以防被微陨石击中。在可居住的圆顶内,将有花园、公园和湖泊,以及一系列可俯瞰被外部阳光照亮的巨大空间的可居住楼层,并可欣赏到红色星球的沙丘景色。它不仅是一个生存的前哨,而且还是一个令人兴奋和有趣的地方,可以度过一个难忘的太空假期!
Romina Marone 1.2 * 、Emmanuelle Landmann 1.2 * 、Anna Devaux 1.2 * 、Rosalba Lepore 1,2,3,4 * 、Denis Seyres 1.2 、Jessica Zuin 1.2 、Thomas Burgold 1.2 、Corinne Engdahl 1.2 、Giuseppina Capoferri 1.2 、Alessandro Dell ' Aglio 1.2 、Cl´ement Larrue 5 、Federico Simonetta 6.7 、Julia Rositzka 8.9 、Manuel Rhiel 8.9 、Geoffroy Andrieux 10 、Danielle N. Gallagher 11 Markus S. Schr oder 11,Am´elie Wiederkehr 4,Alessandro Sinopoli 4,Valentin Do Sacramento 3,Anna Haydn 4,Laura Garcia-Prat 3,Christopher 4,Christopher 4 ,14,Matthew Porteus 12,J´er ˆ OME Tamburini 7,Jacob E. Corn 11,Toni Cathomen 8,9,Tatjana I. Cornu 8,9,Stefanie Urlinger 3,4 ,以及 Lukas T. Jeker 1,2
由于皮质组织和心脏等其他组织会产生电磁场 (EMF),而这些组织也会通过平衡自身的内在放电产生内在电流,因此需要足够灵敏的传感器来感知微小的电位和电位差。此外,适当的屏蔽以减少外部磁干扰也至关重要。这些试验中使用了由 Mu 金属片创建的金属屏蔽来阻挡任何潜在的外部 EMF 干扰,并且之前已由 Wiginton 等人和 Brazdzionis 等人确定其在这些参数范围内可以发挥作用[3-5]。Mu 金属是一种由镍铁制成的铁磁合金,由于其高磁导率而经常用于屏蔽电子设备免受磁场影响,从而能够吸收磁能[6]。
1986 Actively‐shielded superconducting scanners 1991 fMRI invented – (15 yrs after first clinical images) 1993 Philips: Compact, actively shielded, no LN shield scanners 1994 Diffusion Tensor Imaging invented 1997 GE introduces ZBO scanners: no LHe refill over lifetime 2000 Commercial 3 T MRI from GE, Siemens and Philips 2001 GE, Philips:高场开放MRI系统2005年西门子:广泛的圆柱扫描仪(70厘米患者孔)
线起爆、组件屏蔽轻度 (SMDC):(MD17) . . . . . . . . . . . 线组件起爆、屏蔽中度 (SMDC):(MD18) . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA):(MD34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .切割组件窗口 (WCA): (MD35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 切割组件窗口 (WCA): (MD36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS47) . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD): (MS48) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS49) . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS50) . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS51) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS52) . . . . . . . . 线、起爆、组件屏蔽、温和 (SMCD):(MS53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS54) . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS55) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS56) . . . . . . . . . . . . . 线、起爆、组件、屏蔽、温和 (SMCD):(MS57) . . . . . . . .
- (e.g., high - frequency surgical equipment, short-wave therapy equipment, inside the RF shielded room of an MRI system) • Military areas (e.g., submarines, radar installations, weapons control systems) • Heavy industrial areas (e.g., power plants, steel and paper mills, foundries, automotive and appliance manufacturing, smelting and mining operations, oil and gas refineries) • Aircraft environments (e.g.,飞机,直升机)
Power Supply: 10 to 40 VDC (15 to 24 VDC Recommended) for 4 to 20 mA or 0 to 5 VDC Outputs 15 to 40 VDC (15 to 24 VDC Recommended) for 0 to 10 VDC Outputs 12 to 28 VAC (Requires a separate pair of shielded wires) for 0 to 5 VDC Outputs 15 to 28 VAC (Requires a separate pair of shielded wires) for 0 to 10VDC Outputs Power Consumption: 100 mA maximum DC: 4 to 20 mA Output (<30mA typical) 75 mA maximum DC: 0 to 5 VDC or 0 to 10 VDC Outputs (6mA typical) 1.9 VA maximum AC: 0 to 5 VDC or 0 to 10 VDC Outputs (0.2VA typical) Outputs: 4 active outputs plus 1 passive temperature sensor Volts........................0 to 5 VDC or 0 to 10VDC, Impedance >10KΩ (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) Current....................4 to 20 mA, Impedance <500Ω @ 24 VDC (OUT1, OUT2) Resistance..............Setpoint, 5 VDC @ 5 mA max (OUT3, OUT4) - Factory selected per application Relay Contact.........N.O., 500 mA @ 24 VDC max Temp.传感器.........被动RTD或热敏电阻(temp+/temp-)输入:外部覆盖.... 5 VDC或24 VDC/VAC/vac外部传感器...... 10K-2 Themistor单独购买。Wired 25' max from sensor Sensing Elements for Active Outputs and Display: Temperature............10K-2 Thermistor Humidity..................Capacitive Polymer, ±2%RH Sensing Element for Resistive Temp Output: Thermistor or RTD Mounting: Standard 2”x4” junction box, European junction box
氢含量高的材料可以最有效地屏蔽快中子。它们通过与氢原子碰撞而减速到热能。热中子可以通过高热中子截面材料(如硼)的存在而几乎消除。初级伽马射线最好用铅或其他高密度材料屏蔽。次级伽马射线是由氢捕获热中子而产生的。这些捕获伽马射线可以通过添加硼来最小化。