过去,人们通常避免在太空任务中使用商用现货 (COTS) 电气、电子和机电 (EEE) 部件。主要原因是太空系统需要非常可靠,并且由于任务成本高昂,而且事后几乎不可能修复,因此不能出现故障。然而,在过去十年中,立方体卫星和小型卫星越来越受欢迎。这些卫星的开发主要由大学和学术界推动,预算有限,个人资源受限,但目的是提供与传统太空任务相同的努力。事实上,这不仅需要不同的工程方法,还需要使用价格合理且交货时间不长的 COTS 电子产品。两者都与典型的太空合格 1 级设备形成鲜明对比。其后果是风险接受度更高,并且可能降低可靠性,从而导致成功率降低甚至任务早期失败。Thyrso Villela 等人展示了过去立方体卫星任务的统计概览。可以看出,特别是在 21 世纪初,此类任务的成功率非常低,如图 1 所示。特别是在 20 世纪的第一个十年,立方体卫星任务的早期死亡率极高,如图 1a 所示,这意味着卫星在第一次获取数据之前就失败了。总之,如图 1b 所示,成功率相当低。
部长致辞 COVID-19 疫情影响了全球所有国家、行业和个人。尽管如此,能源行业仍然作为“后防线”发挥着关键作用,为前线提供重要的能源产品和服务,同时协助向新常态过渡。疫情进一步凸显了我们电力行业的重要性——电力为国家的卫生和经济部门提供动力,实现远程办公,促进在线课程和虚拟讨论,并实现非接触式商业交易等。能源部 (DOE) 提出了由三部分组成的 2020-2040 年电力发展计划 (PDP),这将有助于塑造未来几年该国的电力行业。菲律宾能源部还制定了《电力行业路线图》,以实现《2001年电力行业改革法》所体现的确保电力供应质量、可靠性、安全性、可持续性和可负担性的目标。此外,此版本还提供了菲律宾能源部对新冠肺炎疫情的应对措施,以确保向消费者畅通无阻地提供电力服务。凭借该路线图和所有这些计划,菲律宾能源部有信心,菲律宾将逐步恢复其作为该地区新兴市场经济体之一的地位。我代表菲律宾能源部,要求所有附属机构、电力行业参与者和利益相关者支持并遵守此 PDP 更新。让我们团结一致,为所有菲律宾人赋权,现在和将来都提供优质、可靠、可获取、价格合理和清洁的能源。
住房保护和开发部 (HPD) 的使命是提高城市住房的质量和可负担性,以及城市社区的多样性和实力。我们通过维护建筑和居民的安全和健康、通过住房可负担性为纽约人创造机会以及让纽约人参与建设和维持社区的力量和多样性来实现这一目标。因为每个纽约人都应该在自己喜欢的社区中拥有一个安全、可负担的居住地。HPD 致力于确保全市住宅的物理安全和质量,以维护居住在其中的人们的健康和福祉。我们的工作示例:我们代表租户执行《纽约市住房维护法规》,检查房屋的质量和安全,培训和教育业主,向住房法庭提起案件,要求进行紧急维修等等。了解有关法规执行的更多信息。我们努力确保现有的经济适用房在未来保持价格合理且良好的物理状态,通过免税、维修贷款、宣传和教育帮助业主稳定他们的建筑;并与合格的社区合作伙伴合作修复受损房产。了解有关房屋维修和保护融资的更多信息。我们对经济适用房的投资也是为居民实现更好健康结果的机会,尤其是在气候变化的情况下。我们为设计优质、健康、可持续、公平和有弹性的经济适用房设定了高标准,并帮助业主进行急需的维修。了解有关我们的设计指南的更多信息。
• 建立专门的非洲空间机构:推动建立一个大陆机构,以进行有效协调,促进合作、资源共享、审慎的空间投资以及空间探索和应用方面的专业知识开发。 • 开发空间监测系统:实施价格合理且易于获取的卫星技术,以近乎实时地收集和监测整个非洲的自然资源、环境变化以及灾害风险减少和防备的数据。 • 倡导增加对可持续农业实践的财政支持和投资,包括精准农业和卫星制导技术,以提高生产力,同时最大限度地减少对环境的影响。 • 启动可持续发展目标空间倡议:创建一个公私合作基金,为实现非洲可持续发展目标 (SDG) 的空间解决方案提供资金,优先考虑粮食安全、医疗保健以及气候变化减缓和适应。 • 实施能力建设计划:为科学家、工程师和企业家举办培训研讨会和指导计划,以开发适合加纳和非洲背景的技术和解决方案,使他们具备利用空间技术促进发展的技能和知识。促进与成熟的航天国家建立伙伴关系,提供指导、知识转移和技术援助。呼吁制定培训计划和能力建设举措,重点是让农民掌握利用空间技术、数据分析和气候智能实践的技能。• 促进私营部门投资:制定明确的法规和激励措施,吸引私人投资者和公司与非洲政府和机构合作开发和部署太空解决方案。第二章。国际和平与安全
例如,从热点免费提供所选服务,或通过强制门户做广告,因为强制门户对最终用户不可见,而只会与应用提供商对话。Wi-Fi CERTIFIED Passpoint 是一种更好的方法 Cisco 建议 TRAI 评估 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint,它为支持 TRAI 试图解决的商业模式问题的解决方案提供技术支持。正如 Cisco 理解数字印度愿景一样,成功的衡量标准是公共 Wi-Fi 网络的大规模部署,提供价格合理、收费或免费接入,以及无缝漫游。这组公共 Wi-Fi 网络将作为授权服务提供商网络的补充,并可能将宽带覆盖范围扩大到目前没有宽带接入的公民。TRAI 已经正确认识到,实现这一预期结果既带来技术挑战,也带来商业模式挑战。正确回答技术问题将减少商业模式挑战。定义统一身份验证和支付基础设施的问题是一个商业模式问题。但是,如果底层公共网络支持安全无缝漫游,这个问题就可以简化。安全无缝漫游技术现已存在。Wi-Fi 行业通过其行业协会 Wi-Fi 联盟,使用 IEEE 802.11u 标准创建了 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint,该商标名指的是有时称为“热点 2.0”或“下一代热点”的技术。Passpoint 允许用户自动安全地(基于 WPA2-Enterprise)连接到其拥有凭证的任何热点。这些凭证可以由热点所有者或许多其他凭证提供商之一提供。每个热点的单独登录和单独身份验证变得没有必要。
鉴于不断增长的需求和有限的财政资源,新兴经济体的电力行业在提供价格合理、环境可持续和安全的电力方面面临着特殊挑战。虽然供电可靠性通常很差,减排的优先级较低,但太阳能和风能现在是我们最便宜的供电选择之一,但变化很大。我们的研究旨在证明在未来发电规划中,在可靠性标准与更高的可再生能源和更低的行业成本之间进行权衡的潜在价值。我们使用基于开源进化编程的容量扩展规划工具 NEMO 来解决 2030 年印度尼西亚爪哇-巴厘岛电网的最低成本发电组合。我们明确测试了 0.005% e 5% 未服务能源 (USE) 的可靠性目标对成本和排放的影响,在成本函数中将其建模为硬优化约束和对 USE 的惩罚价格。我们的结果表明,降低可靠性目标可以增加太阳能和风能的渗透率,减少二氧化碳排放,同时降低行业成本。两种纳入可靠性的方法都产生了类似的结果,但定价 USE 在优化方面比硬约束设置有一些优势。虽然可靠性降低对消费者的影响需要仔细考虑,但我们的研究强调了新兴经济体发电规划中可能不切实际的可靠性目标对成本和排放造成的潜在影响。© 2021 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
这项研究使用了一种基于实证主义设计的定量方法,以研究由信任和品牌爱情介导的巴厘岛流浪旅游MSME的重新审视意图的决定因素。使用问卷调查的328个印尼游客收集了数据。分别使用SPSS_29和SEM分别使用SMARTPLS_3软件对收集的数据进行了描述和推断分析。结果表明,1)态度,感知的风险,信任和品牌爱的影响对重新审视意图具有积极的意义,而服务质量的效果则具有积极的微不足道; 2)信任受到态度,服务质量和感知风险的积极和显着影响; 3)品牌爱受到态度的积极和显着影响; 4)信任能够部分调解态度,感知风险,重新审视意图的影响,而对服务质量对重新访问意图的影响是完全调解; 5)品牌爱在调解对重新审视意图的态度的影响中发挥作用。有助于丰富计划行为,体验式营销和风险的理论。总而言之,需要实践含义,以教育管理人员如何使漂流非常令人难忘,聘请掌握地形,确定价格合理,管理品牌并使巴厘岛的漂流旅行更具吸引力,以提高重新审视意图更具吸引力。对地方政府对访问次数的数据准确性的实际影响需要集成和连接的系统,以及对游客的保证保护和安全的需求。
超高性能钢筋混凝土 (UHPC) 是一种先进的水泥基材料,具有出色的机械性能、显著的耐久性和延展性。有限元 (FE) 分析速度快、价格合理,并且能够提供多种结果选项,因此可用于评估不同载荷下的各种结构系统。在市售软件中,ABAQUS 已被广泛用于模拟混凝土构件的行为。混凝土损伤塑性 (CDP) 模型是 ABAQUS 中的旗舰模型,也是唯一适合充分表示混凝土类材料的脆性、开裂和压碎破坏的本构模型。由于模型输入是专门为传统混凝土开发和校准的,因此它们可能不适用于 UHPC。特别是与剪切和拉伸行为相关的模型输入在传统混凝土和 UHPC 之间可能有所不同,前者中的骨料提供剪切机械联锁,而后者则缺乏这种联锁,而后者中的纤维提供拉伸桥接效应和显著的应变软化,而前者则不存在这种联锁。本研究旨在校准 UHPC 的 CDP 模型的各种参数,包括膨胀角 (ψ)、偏心率 (e)、应力比 (σbo/σco)、拉伸和压缩应力-应变 (σ-ε) 曲线。针对多个轴向压缩试验的验证分析表明,ψ = 55 ̊、σbo/σco = 3.00 和 e = 0.1 的值代表 UHPC 的最佳输入。在本研究中尝试的多个可用于 UHPC 的分析模型中,(a) Graybeal 的修改后峰后响应模型和 (b) Zhao 等人的模型在 ABAQUS 中实施时为 σ-ε 曲线提供了最佳性能。
这是 Hetch Hetchy Power 的更新综合资源计划 (IRP 或更新 IRP),Hetch Hetchy Power 是旧金山公用事业委员会 (SFPUC) 运营的当地公有电力公司 (POU),而旧金山公用事业委员会是旧金山市和县的一个部门。1 SFPUC 由一个五人委员会管理。加州能源委员会 (CEC) 指南要求每个 POU 提交更新 IRP 以及支持文件,其中说明 POU 计划如何满足加州的环境和政策要求和目标,并解释制定更新 IRP 所使用的方法。2 此 IRP 更新了旧金山公用事业委员会的 Hetch Hetchy Power 2018 年综合资源计划文件 (2018 IRP)。在本文件中,Hetch Hetchy Power 总结了其 20 年的零售销售和电力供应预测以及为确定为 Hetch Hetchy 客户维持清洁、可靠和负担得起的电力供应的选项而进行的分析。 IRP 是指导旧金山做出有关满足客户未来电力需求所需电力资源决策的路线图。这项长期能源资源计划将帮助 SFPUC 在不断变化的商业和监管环境中继续为我们的 Hetch Hetchy Power 客户提供价格合理、可靠的电力。综合资源规划是公用事业公司采取的一个过程,用于确定满足各种条件下预测需求所需的未来电力资源需求,并有足够的储备来确保系统的可靠性和完整性。关键步骤包括:
辐射热计通过吸收介质的热升高来测量光功率。第一台辐射热计由兰利 [ 1 ] 于 1881 年为恒星辐射测量而发明,此后技术不断发展。20 世纪 60 年代,第一批激光器 [ 2 ] 开始商用,美国国家标准与技术研究所 (NIST,West 等 [ 3 , 4 ]) 引入了激光量热法来满足激光功率计校准的需要。辐射测量领域的一个重要里程碑是 1985 年发明的低温辐射计 [ 5 ],它至今仍是该领域最精确的主要标准 [ 6 – 10 ],其 (k = 2) 不确定度低于 0.05%。虽然低温辐射计的不确定度低于室温辐射计,但它们价格昂贵、体积庞大且不方便用户使用。为了实现高精度,低温恒温器中的辐射热计不能加热到超出其线性工作范围,这为可测量的激光功率设定了上限。 这意味着这些仪器的动态范围是有限的,如果测量更高的激光功率,必须使用可追溯到低温辐射计或其他绝对探测器的传递标准探测器。 维持较长的校准链需要时间和人力,并且测量不确定性会在这些链中累积。 为了缩短校准链并使绝对辐射计价格合理且更易于使用,可预测量子效率探测器 (PQED) 于 2013 年开发,它可以在低温 [ 11,12 ] 或室温 [ 13 ] 下工作。 然而,量子探测器在 1 mW 时饱和,因此其测量范围与大多数低温辐射计的测量范围相似。 2010 年进行的 EUROMET 高功率激光器辐射功率国际比对 [ 14 ] 表明,各国计量机构之间 1 W – 10 W 激光功率测量结果的一致性仅为 ∼ 1% 水平。因此,仍然需要