目前,国防部对主要武器系统和信息技术的采购是一个持续多年的线性过程。从固定需求和少量早期设计开始,该过程是为采购支持而构建的,不易修改。多年来,趋势一直是独立的活动和数据源,这导致了冗余流程、沟通不畅、错误和返工。因此,没有通用的实例化方法或分类法来组织、跟踪和共享整个生命周期中的权威技术数据和相关工件。DSM 是国防部系统工程副助理部长办公室 (ODASD(SE)) 的一项持续计划,旨在建立一个综合的权威分类法来解决这一问题。本文继续讨论迄今为止为开发 DSM 分类法所做的工作,作为组织从需求到维持的技术数据的一种手段。还介绍了成功经验、观察结果、挑战和未来工作领域。
摘要 — 本研究提出了一种生命体征监测界面,结合了可拉伸运动机能学胶带上的心电图 (ECG) 和反射光电容积描记法 (PPG) 采集。集成的纺织带不易出现电极错位,并可通过干电极提供高质量的诊断 ECG 信号。通过锁骨下动脉测量的反射 PPG 用于跟踪血氧饱和度,与 ECG 结合,可以确定脉搏传导时间和推断血压。这种多模式界面改善了临床工作流程,因为它易于佩戴、减少运动伪影,并在紧急情况下有助于更高效、更准确地诊断。索引词 — 心电图、脉搏血氧仪、血压、可拉伸电子产品
当今的海军正在不断演变。唯一真正的进步是基于经验。我们可以猜测我们的需求和估计性能,但成功的证明是一艘能够运作的舰船。本文将尝试追溯舰船结构设计的演变方面,并展示新技术如何应用于舰船设计、在运营环境中进行测试以及根据经验进行修改。它将努力展示新的性能要求如何改变了海军的一些设计方法。将使用具体的例子来说明提出的观点。将确定已利用舰船结构委员会和 SNAME 工作的领域,以及需要加强关注的领域。一般来说,美国海军舰船在服役期间不易出现结构缺陷。这并不意味着不存在结构问题,即使我们有一些,但它们很容易解决。海军在这方面的好运不是偶然的,而是一个结果
量子计算机是一种利用量子力学现象进行计算的计算机,不同于当今利用经典物理现象的传统计算机。功能足够强大的大规模量子计算机(不易出错或可纠错)将对目前广泛部署的大多数非对称密码系统构成威胁。这是因为 Shor [1] 引入了多项式时间量子算法来解决循环群中的整数因式分解问题 (IFP) 和离散对数问题 (DLP)。例如,如果量子计算机能够执行 Shor 算法,那么对于足够大的问题实例,它将能够破解基于 IFP 的 RSA [ 2 ] 以及基于 DLP 的 DSA [ 3 ] 和 Diffie-Hellman (DH) [ 4 ]——主要是在有限域的乘法群或椭圆曲线点群(在椭圆曲线密码 (ECC) 的情况下)中。[ 5, 6 ]。上述密码系统目前用于保护互联网上大多数交易的安全。
¹Univ. Grenoble Alpes,CNRS,Grenoble INP*,G2Elab,Grenoble,38031,法国 *francis.boakye-mensah@g2elab.grenoble-inp.fr 摘要 - 为了在气候变化法规日益严格的情况下找到 SF 6 的可行替代品,应该对压缩空气等替代品进行适当的评估。对于中压应用,耐受电压被用作尺寸标准,这取决于流光的引发和传播,而流光是电击穿的前兆。为了优化设计,应该通过预测模型从实验和数值上彻底研究在不同应力、压力等条件下此类放电的引发和传播机制。到目前为止,大多数数值研究都是通过自制代码完成的,因为由于此类计算的复杂性和非线性,商业软件中不易获得流光模型。最近,随着商业有限元软件COMSOL™Multiphysics 等离子体模块稳健性的增强,可以开发具有合理精度的流光放电模型。
短周期时间只是此过程所提供的一些优点。添加剂制造比少量的注入成型(IM)更经济,这是由于从模型到功能部分的短时间,并且不必要其他工具。该行业中常用的过程变体是基于激光的粉末床融合(PBF-LB/P),也称为选择性激光烧结(SLS)。在这种变体中,将聚合物粉末涂一层施加,并与激光选择性融化,例如,它可以构成轻重量结构或底切,这两种结构都与注射成型并不易受。它导致零件的准确性高且公差狭窄。有必要在许多应用程序中加入AM组成部分。在制定最终产品时,需要在原型化中使用可靠且通用的连接技术。
问题集更侧重于从理论和数学的角度理解和探索讲座/阅读主题。它们涉及简答题、证明、开放式练习,偶尔还会涉及一些简短的编程。这些作业不会根据正确性进行评分,也没有自动评分器 - 任何在截止日期之前提交的作业都将获得全额学分。这些作业的目的是让您与课程讲座和阅读保持同步,为您提供可能具有挑战性的概念的试金石,这些概念不易与其他基于编程的作业相适应,并扩展我们可能没有时间在讲座中深入介绍的主题。如果时间允许,一些解决方案或解决方法可能会在讲座中介绍。问题集提交应为单个 PDF 文件,除非作业描述中另有规定。
碳纤维增强聚合物 (CFRP) 在航空航天应用中尤其受关注:与金属不同,CFRP 不会腐蚀,也不易出现疲劳开裂。此外,与其他承重材料相比,碳纤维可显著减轻重量。设计过程中存在许多影响最终 CFRP 强度的因素。一种常见的制造方法涉及铺层工艺,其中各个层板以重复模式以不同角度堆叠;选择某种模式可以充分利用聚合物和纤维在多个方向上的理想特性。层板受一组固化条件的影响,包括温度、湿度和循环时间,这些因素也会影响最终复合材料的强度。固化后,周围的环境条件也会对材料性能产生重大影响;这些条件通常是研究的
该试点项目重点测试了由 Urban Electric Power (UEP) 开发并集成到储能系统中的锌锰二氧化 (ZnMnO 2 ) 电池的性能,用于长时间应用。UEP 的技术利用了人们熟悉的“AA”碱性电池中使用的相同化学成分,利用丰富且价格合理的原材料,但可充电用于并网储能。电池符合适用的安全标准,并且与锂离子技术不同,不易发生热失控。UEP 在纽约制造电池并组装储能系统,系统平衡组件也在美国制造。除了不间断电源 (UPS) 产品外,UEP 还在开发储能解决方案,预计将于 2022 年为客户和公用事业应用达到商业准备就绪状态。