我们之所以进入所谓的新太空时代,有几个因素。例如,火箭的发射成本现在要低得多,例如我们在过去几年听说的可重复使用火箭。我们现在不需要建造火箭,也不需要为一次性使用的基础设施付费。卫星基础设施变得越来越多样化。现在,有各种各样的卫星,比如说,更昂贵、更难维护的卫星,以及发射成本更低、更换成本更低的小型卫星,这为新的机会打开了大门。还有国家计划的雄心。所以,现在,我们听说的不仅仅是 NASA,还有其他国家的航天机构,它们都非常非常雄心勃勃地开放经济,真正研究太空能为他们做些什么——不仅仅是从国家安全的角度,也从商业的角度。我们如何利用太空技术开拓商业机会?因此,有很多技术方面的变化确实推动了新太空时代的到来。但我认为更重要的是思维方式的改变,商业与政府工作的结合。现在,人们的思维方式是国防,需要考虑很多不同的方面,嘿,如果你能买到这个,如果你能让商业参与者加入进来,更快地开发技术,那就去做吧,合作吧。不要只是以垂直整合的方式建造。所以,有很多
5.7.2 产品 - 配置管理 ................ 5.7.3.审计 - 配置管理 ................ 5.8 软件质量评估.......................... 5.8.1 活动 - 软件质量评估 ................ 5.8.1.1 规划 ........................ 5.8.1.2 内部评审 ........................ 5.8.1.2.1 评估标准 ........................ 5.8.1.2.2 内部评审 - 所有阶段 ............ 5.8.1.2.3 内部评审 - 软件需求分析 ........................ 5.8.1.2.4 内部评审 - 初步设计 ............ 5.8.1.2.5 内部评审 - 详细设计 ............ 5.8.1.2.6 内部评审 - 编码和单元测试 5.8.1.2.7 内部评审 - CSC 集成和测试................................. 5.8.1.2.8 内部审查 - CSCI 测试 ........... 5.8.1.3 正式审查和审计。................... 5.8.1.4 验收检查 ................................ 5.8,1.5 安装和检查 .................... 5.8.1.6 分包商产品的评估 ........................ 5.8.1.7 市场上可买到的、可重复使用的和政府提供的软件 ................ 5.8.1.8 质量记录的准备 ........................ 5.8.1.9 质量报告 ................................ 5.8.1.10 纠正措施系统 ......................’ 5.8.1.11 质量成本数据 ................................ 5.8.2 产品 - 软件质量评估 ........................ 5.8.2.1 质量记录 ................................ 5.8.2.2 质量报告 ................................ 5.8.2.3 认证 ................................ 5.8.3 独立性 ................................ 5.9 软件项目规划和控制 ........................ 5.9.1 活动 - 软件项目规划和控制 ........................ 5.9.1.1 规模和时间评估 ................ 5.9.1.2 状态和成本报告 .................... 5.9.1.3 测试文档控制 .................... 5.9.1.4 软件开发库(SDL)............... 5.9.1.5 风险管理 ..............................
有机朗肯循环是将低品位热源转化为电能的可用解决方案之一。然而,由于膨胀机的特殊设计,工厂的开发往往非常昂贵。通常,设计 ORC 工厂的输入参数是热源和冷源的温度和功率。它们决定了工作流体、压力和温度的选择。然后根据所需的操作参数设计膨胀机。使用市场上容易买到且性能众所周知的标准涡轮机可以降低开发和制造成本。然而,必须对 ORC 进行调整,以使膨胀机在最佳条件下工作。对于太阳能聚光热源,可以通过调整聚光系数和集热器总面积来调整温度和功率。在本文中,考虑使用给定的燃气轮机作为 ORC 的膨胀机。了解涡轮机在空气中的性能后,基于相似规则寻找不同流体的 ORC 的最佳运行参数(压力、温度、流量和转速)。调整的目的是保持工作流体与空气相同的密度变化、相同的入口速度三角形和相同的入口马赫数。然后使用 CFD 模拟计算涡轮机的性能图,并显示最大等熵效率接近空气,约为 78%。
如今,时间就是一切。从会议和约会到最后期限和电话会议,我的日程安排要求我精确到分钟地掌握时间。即使在周末,我也有少年棒球联盟的比赛要指导,节目要录制,飞机要赶。如果我迟到了,我就完蛋了。问题是,如果我的时钟不准确,就很难准时。即使是数字时钟也可能不准确。断电、电池没电、时间变化……所有这些都会导致时钟不准确。接下来,你就会迟到一个小时,走进那个重要的会议。现在你不必担心,因为先进的无线电技术已经生产出一种时钟,它直接从科罗拉多州柯林斯堡的美国原子钟获取时间,这是全世界计时的标准。Arcron 的原子钟是您可以买到的最准确、最可靠、最方便的钟表。地球上最准确的时钟。每天凌晨 1 点,这款“智能”时钟都会调到科罗拉多州美国原子钟发出的无线电时间信号,并自动重置为准确的小时、分钟和秒。美国原子钟每天的精确度为一百亿分之一秒。它使用分子技术测量原子的振动率(一个常数)来校准时间。这意味着时钟在一百万年内偏差不到一秒!原子钟甚至会自动调整夏令时,所以你不必记得“春天
本文介绍了在先进新型武器平台中开发预测和健康管理 (PHM) 功能所面临的程序和技术挑战。在最高级别,它提出了将 PHM 优势和目标与后勤支持概念以可衡量的方式联系起来的具体策略。作者还提供了使用此方法的示例,以确保 PHM 元素已购买到飞机上所需的东西。在下一个级别,作者评估了 PHM 算法和传感器套件中使用的验证和确认 (V&V) 方法。在正向拟合应用中,现场和最终系统数据通常较少可用,这给诊断覆盖率、检测率和误报率的验证带来了额外的障碍。作者将演示特定工具,以使用测试台开发数据、类似组件故障数据以及最终的现场数据的组合来提供 V&V 用例。将介绍故障检测、诊断和预测功能元素的指标。此外,作者讨论了模拟和真实故障数据的使用,以及为预测系统现场性能而制定的策略。讨论了信号噪声、测量不确定性和阈值设置的影响。还讨论了具有现场数据可用性的“性能指标增长”概念,并提供了这些技术和工具在应对新飞机部署挑战中的具体应用。
本文介绍了在先进新型武器平台中开发预测和健康管理 (PHM) 功能所面临的程序和技术挑战。在最高级别,它提出了将 PHM 优势和目标与后勤支持概念以可衡量的方式联系起来的具体策略。作者还提供了使用此方法的示例,以确保 PHM 元素已购买到飞机上所需的东西。在下一个级别,作者评估了 PHM 算法和传感器套件中使用的验证和确认 (V&V) 方法。在正向拟合应用中,现场和最终系统数据通常较少可用,这给诊断覆盖率、检测率和误报率的验证带来了额外的障碍。作者将演示特定工具,以使用测试台开发数据、类似组件故障数据以及最终的现场数据的组合来提供 V&V 用例。将介绍故障检测、诊断和预测功能元素的指标。此外,作者讨论了模拟和真实故障数据的使用,以及为预测系统现场性能而制定的策略。讨论了信号噪声、测量不确定性和阈值设置的影响。还讨论了具有现场数据可用性的“性能指标增长”概念,并提供了这些技术和工具在应对新飞机部署挑战中的具体应用。
理解数字密度的力量 物联网并非昙花一现。它代表着某种重大意义:能够远程访问组织和个人以及事物生成的数据(无论它们的物理位置如何),并在它们之间进行有意义的交互。从这个意义上说,互联数据成为物理实体本身的抽象,可以远程观察、监控和/或控制。 在过去的 25 年里,一波又一波的数字技术推动了互联网连接的稳步增长,并为价值创造提供了新的机会。20 世纪 90 年代,所有人的目光都集中在万维网上,它让消费者能够购买过去只能在商店内购买到的商品和服务。从那时起,科技行业以惊人的速度发展,引入了一系列新概念 — — 从社交媒体、Web 2.0、移动性和大数据到云计算、虚拟现实、机器人和人工智能。倾向于将每项技术创新视为孤立现象,这让高管难以把握其商业潜力。然而,所有这些技术都是数字密度这一总体概念的体现。数字密度是连接的组织、人员和事物数量的函数。自第一部智能手机问世以来仅十年,这些连接现在已达数十亿。为了更好地理解数字密度的力量,让我们首先研究它的两个基本组成部分——连接和数据——两者都是
随着技术的进步和电子设备的小型化,无线传感器网络 (WSN) 的应用已遍布我们生活的各个领域。事实上,这些 WSN 已引起研究界和工业界的广泛关注,使其在市场上很容易买到。大量的研究、易用性和低廉的成本使它们在各种类型的未来应用中也很有用。鉴于当今的趋势,WSN 正日益成为未来通信技术的重要组成部分。例如,每当我们谈论物联网 (IoT)、智能城市或信息物理系统 (CPS) 时,我们都能在这些技术中找到 WSN 的作用。然而,随着这些多样化的应用和底层通信架构的出现,新的研究挑战也随之出现。本书是关于无线传感器网络的。主要目的是介绍基于 WSN 的不同类型的新兴通信技术。它还描述了如何将无线传感器网络与其他通信技术集成。尽管之前已经出版了几本关于 WSN 的书籍,但显然需要一本包含有关 WSN 及其在新兴通信技术中的应用的重要信息的书。此外,还应涵盖许多新技术,包括认知无线电传感器网络、无线纳米传感器网络和现代应用。事实上,WSN 的应用非常广泛,现在从无线体域网络到物联网中无线传感器网络的使用。最近,我们还看到了其他基于 WSN 的新兴应用,包括智能家居、智能城市和卫星通信。
随着技术的进步和电子设备的小型化,无线传感器网络 (WSN) 的应用已遍布我们生活的各个领域。事实上,这些 WSN 已引起研究界和工业界的广泛关注,使其在市场上很容易买到。大量的研究、易用性和低廉的成本使它们在各种类型的未来应用中也很有用。鉴于当今的趋势,WSN 正日益成为未来通信技术的重要组成部分。例如,每当我们谈论物联网 (IoT)、智能城市或信息物理系统 (CPS) 时,我们都能在这些技术中找到 WSN 的作用。然而,随着这些多样化的应用和底层通信架构的出现,新的研究挑战也随之出现。本书是关于无线传感器网络的。主要目的是介绍基于 WSN 的不同类型的新兴通信技术。它还描述了如何将无线传感器网络与其他通信技术集成。尽管之前已经出版了几本关于 WSN 的书籍,但显然需要一本包含有关 WSN 及其在新兴通信技术中的应用的重要信息的书。此外,还应涵盖许多新技术,包括认知无线电传感器网络、无线纳米传感器网络和现代应用。事实上,WSN 的应用非常广泛,现在从无线体域网络到物联网中无线传感器网络的使用。最近,我们还看到了其他基于 WSN 的新兴应用,包括智能家居、智能城市和卫星通信。
上下文:砷具有金属和非金属特性。它被广泛发现在硫矿石中,属于氮家族。砷被用作其高毒性的杀虫剂。Arsenichascausedmanyenenenyenennyenvironmentalcerns,包括在环境中销售砷的可用性,生物毒性和剥削。人类中砷暴露的潜在途径包括重生,工业制造,饮食,化妆品,吸烟和空气。砷暴露和糖尿病之间的脑脑fosenthasfocusedonthelinkbet。糖尿病是影响许多人的世界上常见疾病。这种疾病是由体内血糖水平长期升高引起的。证据获取:这项审查研究的目的是在流行病学上回顾砷对糖尿病的副作用。从PubMed,Web of Science,Springer,Cochran和ScienceDirect数据库中总共检索了466篇文章。将八十一篇全文文章输入到分析过程中。最后,为这项研究选择了16篇文章。结果:砷在各种来源都可以买到,包括自然资源,地下水,工业活动,食品和BACCO。砷可以影响胰腺β细胞的功能并引起糖尿病。结论:有毒空气污染物,尤其是砷,归因于人类活动,工业过程,燃料用途,运输,发电厂和能源消耗。这些污染物的排放可以增加糖尿病的患病率。此外,从长期甚至短期内,空气中的砷都可能非常有害,并导致癌症和非癌性疾病。