开发设计的目的是最大化加速器加速器和环加速器的优势是反复使用相同的路径,这可能会导致比线性加速器更小的足迹更高的能量。为了优化性能和可靠性,我们在设计原型电磁粒子加速器环时仔细考虑了一些关键元素。电磁组件是一种关键组件,可调节以最大化磁场强度,同时通过仔细选择材料和线圈绕组构型来减少功耗和热量产生。更多的注意力集中在创建有效的散热系统(例如风扇或散热器)上,以维持运营完整性。
虽然地球先前经历了气候变化,但当前发生变化的幅度超过了通常由自然变化引起的,例如地球轨道中的循环以及太阳太阳产量中的变化。因此,对这种变化做出响应,需要适应气候变化和缓解。气候变化适应是指将脆弱性减少到气候变化的直接和预测影响的过程,同时增加社区的能力弹性(UNFCCC,2014年)。相比之下,缓解气候变化是努力通常增强碳水槽(例如泥炭恢复或森林)或减少碳源(例如减少化石燃料的燃烧)的过程。
图 1:扩展的多尺度模型。组织尺度:脑切片中 36 · 10 3 个神经元(粉色圆圈)中的几个浸没在浴槽中;神经胶质细胞未明确建模,而是表示为每个 ECS 体素中的汇场。细胞尺度:每个神经元都有离子通道、2 个共交换器;Na + /K + 泵(星号表示 ATP/O 2 依赖性)离子在每个神经元内混合均匀(无细胞内扩散)。蛋白质尺度:表格(右)显示控制神经元和神经胶质细胞场中内在机制活动的物种。[离子] 尺度:离子根据菲克定律在 ECS 体素之间扩散,扩散系数见表 1。
森林在森林生长超过收获时充当碳下沉。有限的纤维电源,例如由于政策决定,损害了替代的气候利益,并可能导致化石使用的使用增加。欧盟具有提高收获水平并从大气中清除二氧化碳的理论潜力,因为目前森林的生长高于收获。这将在2050年之前增加欧盟替代的纤维供应。如果在将来对基于纤维的材料的需求增加时,偏爱本地生产的产品,则可以减少欧盟以外的产品出口。这可能会增加欧盟内部的供应,同时支持对纤维的不断增长的需求。
增材制造(俗称 3D 打印)已进入军事嵌入式计算领域,因为供应商正在使用该技术来加快生产速度并降低开发成本。通过打印散热器、连接器、组件甚至印刷电路板,他们可以节省数千美元。3D 打印可以节省大量时间,但国防工业并不以变化迅速而闻名。国防部 (DoD) 以在将新技术部署到关键任务应用中之前对其进行多年的测试而闻名 - 而且只有在经过严格测试之后才进行。然而,对于 3D 打印,他们似乎做的不仅仅是测试。
