© 2024 绿色气候基金独立评估部门 韩国仁川延寿区艺术中心大路 175 号,邮编 22004 电话:(+82) 032-458-6450 电子邮箱:ieu@gcfund.org https://ieu.greenclimate.fund 保留所有权利。 第二版 本次评估是绿色气候基金 (GCF/IEU) 独立评估部门的成果。这是 IEU 为开放其研究和工作以及为全球气候变化讨论做出贡献而做出的更大努力的一部分。虽然 IEU 已尽一切努力确保本报告中的数据准确无误,但读者有责任确定 IEU 提供的任何和所有信息是否正确且经过验证。本文件的作者或与 IEU 或 GCF 有关的任何人均不对此处信息的使用方式负责。 权利和许可 本作品中的材料受版权保护。未经许可复制或传播本报告的全部或部分内容可能违反适用法律。IEU 鼓励传播其工作成果,并通常会及时给予许可。IEU 保留在后续重印中编辑文本以使其简洁明了的权利。引用本次评估的引用详情如下:独立评估部门 (2024)。绿色气候基金能源部门投资组合和方法的独立评估。评估报告第 17 号(2 月)。韩国松岛:绿色气候基金独立评估部门。致谢 GCF 独立评估部门负责人:Andreas Reumann 任务经理:首席评估官 Daisuke Horikoshi;和评估专家 Genta Konci;独立评估部门编辑:Beverley Mitchell 版面设计:Giang Pham 封面照片:© Daisuke Horikoshi、Rishabh Moudgill 和 Genta Konci;来自 2023 年汤加、赞比亚和蒙古的国家任务免费出版物采用环保纸印刷
智能手机上的 ASW(反潜战)模拟器 Hyunhui Kim、Jemin Lee、Tesup Kim 和 Kangsun Lee* 明知大学计算机工程系 San 38-2 NamDong,龙仁,京畿道,449-728,韩国 以及 Kyu Cheol Cho、Sung Ho Jang、Tae Young Kim、JongSik Lee 仁荷大学计算机科学与工程学院 #253,YongHyun-Dong,南区,仁川,402-751,韩国 摘要 1 随着现代武器系统变得复杂和昂贵,在实际开发之前预测新武器系统的有效性的需求日益增加。在本文中,我们介绍了一个 ASW(反潜战)模拟器来衡量智能手机上 TAS(拖曳阵列声纳)的有效性。我们的模拟器由红蓝潜艇模型、环境模型(即海)和交战模型组成,以真实地模拟水下战争并据此衡量 TAS 的有效性。已经开发了 Web 服务来将模拟结果发送到智能手机客户端。根据我们进行的实验,在智能手机上模拟武器系统只消耗了有限的内存和电池。我们的工作表明,智能手机可以成为随时随地模拟武器系统的可行设备。关键词:国防建模与仿真、模型可重用性、建模形式主义、标准接口 1.简介 由于现代武器系统配备了高科技传感器和复杂控制器,因此开发成本也相应增加。然而,在现实生活中,期待新武器系统的有效性和投资回报率 (ROI) 几乎是不可能的。SBA(基于模拟的采购)[1] 旨在通过在实际开发和部署新武器系统之前提供其性能和有效性的测量来帮助决策者。随着 SBA 在新武器系统的采购过程中的普及,越来越多的人希望随时随地在各种手持设备上准备好有效性数据。* 通讯作者:所有通信应发送至 ksl@mju.ac.kr
系统替代校准(SVC)是海洋色彩观察的基础。它通过最大程度地减少影响空间传感器绝对辐射校准和大气校正过程的偏见的影响来最大化卫星海洋颜色数据产品的准确性。实际上,即使有完美的大气校正,仍然需要SVC来解决卫星传感器校准中的限制。各种SVC程序已被实施,针对不同的卫星海洋色彩应用,例如区域调查,个人目标以及最苛刻的气候和运营应用,需要低不确定性和整个全球多个Messive时间序列。这张白皮书重点介绍了具有全球运营和气候目标的海洋色彩任务的SVC,这是由在圣彼得堡南佛罗里达大学海洋科学学院举行的专门研讨会的结果,是国际海洋色协调组(IOCCG)的海洋色SVC工作队的倡议。白皮书肯定了对SVC长期和持续基础设施和相关活动的必要需求。它概述了全面的海洋色SVC框架的主要要求,重点是支持气候和全球运营应用,以确保全球和多年海洋颜色数据产品的最高准确性和一致性。提供了关键建议,以解决有关与SVC原则,要求和方法相关的未来问题的调查。Contributors B. Carol Johnson 1 , Giuseppe Zibordi 2 , Ewa Kwiatkowska 3 , Kenneth Voss 4 , Frédéric Mélin 5 , David Antoine 6 , Menghua Wang 7 , Shuguo Chen 8 , Constant Mazeran 9 , Brian B. Barnes 10 , Jee-Eun Min 11 and Hiroshi Murakami 12 1 National Institute of Standards and Technology,美国马里兰州盖瑟斯堡2国家航空和太空管理局,戈达德太空飞行中心,美国马里兰州格林贝尔特,3欧洲3欧洲气象卫星剥削组织中国,Qingdao,中国9号索尔沃,法国10索尔沃,南佛罗里达大学圣彼得堡大学,佛罗里达州圣彼得堡,美国,美国11 UST21,韩国仁川12日本航空航天勘探机构,地球观察研究中心,日本
/..杰出单位引文。-根据第 9396 号行政命令授权(见。I,WD Bnl。22,1948),取代行政命令 0075(sec.III,WD Bul。11,1942),_以下单位根据 AR 220-315 以美国总统的名义被引用,作为已故荣誉和杰出的公开证据。引文内容如下。1-,。第三 T1trlcish Briuaite、Turldsh A1·1ned Forces Oonuna1ul 和以下附属单位:T1irloish 联络支队、第 8215 陆军部队; (第 1 海军陆战队坦洛营、第 1 海军陆战师、第 1 海军陆战队坦克营、第 1 海军陆战师的 B 连,因在 1943 年 11 月 28 日至 29 日期间在韩国仁川市附近对敌作战时出色履行职责和表现出非凡的英雄主义而受到表彰。5 月 28 日晚,一支强大的敌军在猛烈的炮火支援下发动了进攻,他们决心从友军手中夺取“埃尔科”、“卡森”和“维加斯”前哨。占领这些阵地的英勇部队很快就被包围,并开始了面对面的战斗。友军以极大的毅力和勇气战斗到 1943 年 11 月 28 日,在敌军的猛烈炮火支援下,敌军发动了进攻,他们决心从友军手中夺取“埃尔科”、“卡森”和“维加斯”前哨。占领这些阵地的英勇部队很快就被包围,并开始了面对面的战斗。友军以极大的毅力和勇气战斗到 1943 年 11 月 28 日,在敌军的猛烈炮火支援下,敌军发动了进攻,他们决心从友军手中夺取“埃尔科”、“卡森”和“维加斯”前哨。只有三人还站在“卡森”前哨,第一个阵地就被攻占了。尽管伤亡惨重,敌人还是加强了对剩余两个地形特征的攻击,反复冲上斜坡,却被英勇的防守者击退!<.友军增援部队在集中炮火支援下赶到。所有的火力都集中在进攻的敌人身上,守军拼命抵抗。敌人的数量似乎无穷无尽,友军坦克进入非常脆弱的位置进行近距离射击。友军伤亡惨重,但敌人死亡人数更是惊人。意志坚定的敌人似乎没有注意到他们数以千计的伤亡,似乎准备再牺牲数千人来实现他们的目标。友军指挥部意识到这些友军前哨无法抵挡源源不断的敌军,于是命令前哨守军撤退到主要防线。'.!.“在这场关键战役中,第三装甲师、铁托部队、指挥部和配属部队的成员表现出非凡的英雄主义、一心一意的目标和伟大的战斗精神,挫败了敌人突破主要防线的计划,为他们自己和军事职业赢得了最大的荣誉。”
交易所在济州岛的 BESS 项目 2024 年 6 月 17 日——包括 Equis Development Pte 在内的投资者财团。亚太地区领先的可再生能源和环境基础设施开发商 Ltd.(“Equis”)与韩国电力公司和韩国电力交易所签署了一项为期 15 年的容量承购协议,在韩国济州岛建设一个 140MWh 长时电池储能系统(“BESS”)项目(“项目”)。该项目预计将于 2024 年下半年开始建设,并于 2025 年第二季度投入运营。根据韩国贸易、工业和能源部(“MOTIE”)于 2023 年 1 月发布的《第十个长期电力供需基本计划》(“第十个计划”),韩国政府从济州岛开始引入了一个新的 BESS 集中式承购市场。由 Equis、韩国东西电力、济州能源公司和 LG Energy Solution 组成的财团在首次拍卖中获胜,并于 2023 年 11 月获得了该岛东部地区的全部产能。该项目的合同容量为 140MWh,将成为济州最大的单个 BESS 项目,也是新创建的容量市场结构下的第一个此类项目。“作为首次容量承购拍卖的赢家,该项目有望在加强济州岛电网稳定性方面发挥重要作用,”Equis 董事总经理兼韩国地区负责人 Sung Woo Yang 表示。“我们很高兴能参与韩国 BESS 行业发展的这一里程碑项目,并期待未来显著的市场增长前景。“我们正在积极为即将到来的大陆拍卖做准备,并相信到 2030 年,我们可以在韩国建立一个 5GWh 的 BESS 组合,”他表示。济州拍卖预计将成为韩国重要 BESS 行业形成的开端。第十个五年计划还包括将 BESS 承购市场扩展到韩国大陆的计划,指出到 2036 年,预计需要 125GWh 来支持不断增长的可再生能源目标。MOTIE 随后宣布了初步路线图,到 2030 年拍卖 3.66GW 的容量,重点是全罗南北两省。Equis 估计,仅到 2030 年的初步计划就将代表一个价值约 20 亿美元的市场。Equis 成功地利用了其在韩国广泛的 BESS 业绩记录,曾在仁川和浦项拥有并运营一个 207MWh 的调峰 BESS 项目,这是当时韩国最大的项目,目前还在新安县运营一个 75MWh 的太阳能连接 BESS 项目。
Schlaak,Helmut F.(主席)|德国达姆施塔特工业大学 (会议主席) Amrhein,Wolfgang |奥地利林茨约翰内斯开普勒大学 Chikhaoui,Mohamed Taha |法国格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 Choi, Seung-Bok |纽约州立大学韩国分校 (SUNY Korea),韩国仁川 Claeyssen,Frank | CEDRAT Technologies SA,梅朗,法国 Goldasz,Janusz | BWI 北京西进工业技术中心 波兰克拉科夫 Henke, Markus |德国德累斯顿工业大学 Kanda, Takefumi |日本冈山大学 凯勒,罗兰 |博士Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG,德国舍奈希 Keplinger,Christoph |德国斯图加特马克斯普朗克智能系统研究所 Kohl,Manfred |德国卡尔斯鲁厄理工学院 Krippner,Peter | Bürkert Werke GmbH & Co. KG,卡尔斯鲁厄,德国 Lötters,Joost | Bronkhorst High-Tech BV,Ruurlo,荷兰 Maas,Jürgen |德国柏林工业大学 Manfredi,Luigi |英国邓迪大学 Marienfeld, Peter | ContiTech Vibration Control GmbH,德国汉诺威 Monner,Hans Peter |德国航空航天中心 (DLR),德国不伦瑞克 Morishima, Keisuke |大阪大学,山冈,日本 Morita, Takeshi |日本东京大学 Müller,Bert |瑞士巴塞尔大学 Müllner,Peter |美国博伊西州立大学 Pagounis,Emmanouel | ETO MAGNETIC GmbH,德国施托卡赫 Perret,Jérôme | Haption GmbH Aachen,德国 Pertsch,Patrick | PI Ceramic GmbH,Lederhose,德国 Pott,Peter |德国斯图加特大学 Preumont,André |比利时布鲁塞尔自由大学 普莱斯,亚伦 |加拿大西安大略大学 Renaud,Pierre |斯特拉斯堡国立应用科学研究所 INSA,斯特拉斯堡,法国 Seelecke,Stefan |萨尔大学,萨尔布吕肯,德国 Spomer,Waldemar | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,德国卡尔斯鲁厄,高崎,Masaya |日本埼玉大学 Uchino, Kenji |美国宾夕法尼亚州立大学 Ugurlu, Barkan |奥谢金大学,Çekmeköy - 土耳其伊斯坦布尔 Vander Poorten,Emmanuel |比利时鲁汶天主教大学,哈弗莱 Vergani,Giorgio | SAES Getters SpA,意大利拉伊纳泰 Wallrabe,Ulrike |德国弗莱堡大学微系统工程系 – IMTEK