德国航空安全计划 (SSP) 根据第 1 条全面描述了国家航空安全管理体系7 VO (EU) 2018/1139 包含一整套适用于确保德国航空运输安全持续改进的法规和措施。第一个版本于 2020 年发布。该计划介绍了相关法律依据以及德国航空管理局的结构和职能的描述它描述了德国航空当局在履行监督和安全管理方面的国家任务时的责任和程序,其中特别包括执行 EPAS 中分配给成员国的措施。因此,SSP 为成员国制定了结构和组织框架,以实施 EPAS 中指定的有关成功安全管理的目标。
ATR 在全球拥有 1000 多架飞机,开发了一整套创新且具有竞争力的服务,以补充运营商自身的能力。ATR 培训中心成立于 1989 年,旨在满足公司的需求并提供创新且具有成本效益的培训。十年后,ATR 培训中心成为首批被 JAA 认可为类型等级培训组织 (TRTO) 和维护培训组织和展览 (MTOE) 的中心之一。2012 年,ATR 成为第一家获得 EASA 认可的 FR.ATO.0001 证书的认可培训组织 (ATO) 的公司。2017 年,超过 3,500 名学员参加了我们的课程。如今,ATR 已在美国开设了一家经 FAA 认证的 142 部分培训中心。
虽然物理安全的基本原则经久不衰,但安全技术、组件和分析工具仍在不断发展和改进。如今,指挥官拥有一整套先进的 ESS、灵敏的化学传感器、爆炸物检测设备和前视红外 (IR) 雷达系统可供使用。这些系统提供多层次、360 度的实时能力,可在固定地点检测、评估、警告和应对空中和地面威胁。设施、区域、设施或资产的安全系统的目标是采用纵深安全措施来预防或减少破坏、盗窃、非法侵入、恐怖主义、间谍活动或其他犯罪活动的可能性。在偏远地区,远征军指挥官通过建立一套互补、重叠的安全措施来控制对关键资源和人员的访问,从而保护战斗力。在复杂的 ESS 不切实际的地方,物理安全措施(例如物理屏障、净区、照明、访问和密钥控制、使用安全徽章和防御位置)可以大大增强部队的防护态势。
52–301. 咨询意见,一般规定。A. 任何合理预期适用本法的人均可请求非正式或正式的咨询意见。请求必须为书面形式,并与一组真实或假设的事实或情况相关。B. 未经受影响人员授权,委员会不得向第三方发布有关其他人的咨询意见。C. 委员会的一般做法是仅考虑具有前瞻性的咨询意见请求。需要考虑过去行为和/或事件的意见请求可提交给适当的监督办公室,并可对任何潜在违规行为进行调查。D. 请求咨询意见的人可要求保密,在这种情况下,其姓名和政府实体将不会在咨询意见中披露。经出席的委员会成员多数投票,可在执行会议上讨论保密的咨询意见。E. 意见请求应包括请求人的签名、地址和电话号码,并应列出引起请求的一整套事实和情况。未披露相关信息可能会使意见无效。
摘要 — 随着我们周围的世界迅速变得更加智能,一个极为相关的问题是“我们人类”将如何应对向我们袭来的大量信息。一个合理的答案是使用类似的技术来发展我们自己,并为我们配备必要的工具,以便与智能世界互动并成为智能世界的重要组成部分。各种可穿戴设备已经或正在为此目的而开发。然而,它们创造一整套全新人类体验的潜力仍在很大程度上尚未得到开发。为了提高效率,功能不能集中,需要分散以在正确的位置捕获正确的信息。这需要一个人机内部网,一个允许多个分布式输入输出和信息处理功能合并并形成单个应用程序的平台。此外,它还需要能够在各种不断变化的条件下理解、解释、推理和处理所获得的数据,并与人体及其计算机大脑协同工作。为此,本文探讨了以人为中心的计算概念,这种方法旨在在生物计算和物理计算之间建立共生融合。
摘要:许多应用,如脑机接口、睡眠监测器和智能报警器、情绪监测器等,都使用脑电图 (EEG) 数据的实时分析和处理。本研究使用 MATLAB Simulink 对单通道和多通道 EEG 数据进行实时分析和处理,实时将它们分类为脑波成分:alpha、beta、delta 和 theta,并实时计算每个脑波成分的能量比。我们使用 Simulink 基本库中的基本模块和 DSP System Toolbox 中的信号处理模块来构建模型。我们的模型有四个主要功能:绘制和预处理数据、脑波成分分类、能量比计算和结果可视化。连接和配置模块设置后,我们便完成了模型。然后,我们使用单通道 EEG 数据来模拟模型,并将数据实时分类为四个不同的脑波成分:alpha、beta、delta 和 theta。通过本研究,我们开发了一整套脑电信号实时分析处理系统,该系统可应用于脑机接口、睡眠监测、智能报警、情绪监测等多种应用。关键词:EEG、脑电图、脑波分量、Simulink、实时、处理
我们研究量子信息和量子计算中出现的稳定器形式主义的数学、物理和计算方面。给出了泡利可观测量的测量过程及其算法。结果表明,要检测真正的纠缠,我们需要一整套稳定器生成器,并且稳定器见证比 GHZ(Greenberger-Horne-Zeilinger)见证更粗糙。我们讨论了稳定器代码,并从给定的线性代码构造了一个稳定器代码。我们还讨论了量子纠错、错误恢复标准和综合征提取。建立了稳定器形式的辛结构,并证明了任何稳定器代码都酉等价于一个平凡代码。通过获得相应的稳定器生成器,可以识别图代码作为稳定器代码的结构。获得了可嵌入稳定器代码在格中的距离。我们讨论了 Knill-Gottesman 定理、表表示和框架表示。利用稳定矩阵计算稳定门的模拟运行时间,并给出全局相位更新算法。给出了量子信道分解为稳定信道的过程。讨论了容量实现码,从而得到量子擦除信道的容量。最后,讨论了阴影层析成像问题,并给出了构造经典阴影的算法。
本文介绍了 DLR 目前为支持空中加油自动化研究活动而开展的建模和仿真活动。在空中加油机动过程中,加油机和受油机需要飞得很近,这会导致它们之间产生非常显著的气动相互作用。两架飞机也会影响探头和锥套的运动,这也需要进行建模。本文概述了开发的模型和仿真基础设施、它们的主要功能以及生成支持此建模的数据所需的工作。与许多其他具有类似建模需求的工作不同,RANS CFD 计算比更简单的技术更适合用于对加油机、接收器、软管和锥套之间的气动相互作用进行建模。实时动态模型基于两个完整的飞机动态模型。一整套模拟程序(包括现代客机飞行控制系统的所有复杂性)用于每架飞机。耦合的模拟程序部署在 DLR AVES 模拟器中。为此,需要对 AVES 核心程序及其配置进行许多修改,以将其扩展为能够模拟两架飞机的编队:文中从功能的角度提到了其中一些修改,但没有过多地深入 AVES 特定的实施细节。
对于一个专注于历史进程并将其反映在出版物中的图书馆来说,如此重要的事件自然会成为一整套作品的基础。历史图书馆成为科学界、广大个人和组织可以参与讨论俄国革命遗产的当前问题并获取有关讨论主题的新信息的中心之一。在本报告中提供的大量事件中,我们仅提及其中几个。历史图书馆成为“俄国革命文献遗产”国际科学会议(2017 年 3 月)的发起者和主要组织者。会议选定的讨论主题汇聚了图书馆、档案馆、博物馆、历史学家和社会运动代表的专家,并展示了“记忆机构”在保存革命时代及后续时期文献方面的作用并提供了对理解革命事件及其历史意义很重要的以前未知的资源。来自12个国家的代表参加了会议。全年举行的一系列与革命有关的圆桌会议和其他活动使科学家们能够集中精力研究这一复杂主题的各个问题,无论是学生、研究生和青年科学家的会议“1917年:俄罗斯的历史转折点点”或圆桌”1917:“时代的见证。”信息资源
拓扑绝缘体是凝聚态物理学中很有前途的材料,因为它们具有特殊的自旋结构,可以产生非常高的自旋到电荷电流相互转换,这对于新兴的低能耗自旋电子学器件具有重要意义。本研究的目的是探索一类有前途的拓扑材料,这些材料具有高可调性等独特特性——半赫斯勒。我们专注于 PdYBi 和 PtYBi 薄膜的外延生长,这些薄膜是在一系列互连的 UHV 装置上生长和表征的,这使我们能够获得一整套原位表面表征,例如电子衍射、扫描隧道显微镜和角度分辨光电子能谱。使用标准 x 射线衍射和扫描透射电子显微镜进行非原位结构表征,用于控制薄膜中的晶体质量和化学有序性。进行了角分辨光电子能谱分析,结果显示布里渊区点附近存在线性状态。此外,我们使用设计了几何形状的片上器件进行热自旋传输测量,以控制热传播,以测试我们化合物的潜在相互转换效率,发现 PdYBi 和 PtYBi 在不同厚度下的自旋塞贝克系数值都大于铂。这一观察结果为使用半赫斯勒开发高效自旋相互转换材料开辟了道路。