简介:行星科学家早就认识到,如果能在地球上以可进行实验室分析的状态捕获小行星和彗星尘埃颗粒,并获得每颗颗粒的精确速度和轨迹信息以揭示其来源,那么对太阳系早期历史及其演化的理解将取得巨大进步。这个真正重要的目标体现在选择宇宙尘埃收集设施 (CDCF) 作为空间站最初两个设施级有效载荷之一。最近对空间站的重新设计导致取消 CDCF,这反过来又给正在进行的仪器开发带来了很大的不确定性。因此,应美国宇航局总部太阳系探索部代码 SL 的要求,组织了当前的研讨会,以解决以下三个问题:1. 有哪些最先进的技术可以以最小的破坏性捕获太空中的超高速粒子并测量它们的速度和轨迹? 2. 应将资源投入到哪些方面以推进尚未成熟的技术? 3. 这些技术可以应用于哪些特定的航天器任务,哪些飞行机会具有科学依据? 本次研讨会汇集了目前在子系统层面开发该技术的大部分个人和/或团队,以成功实现粒子回收和轨迹传感器开发,包括
注意:对于每个 16 岁及以上的幸存者,如果要申请 SOS 车辆贴纸和/或 DBIDS 身份证,必须填写单独的申请表并将其返回到 SOS 办公室。16 岁以下的幸存者将不会获得 DBIDS 身份证。16 岁以下的幸存者无需这些卡即可进入萨姆休斯顿堡。
(图片来自 Aimglobal 2003) RFID 技术的出现 为什么要改用 RFID? 射频识别(通常称为 RFID)有望成为条形码问世以来设备扫描技术的下一个重大创新。据 VDC(风险开发公司)估计,RFID 市场规模将从 2003 年的 7 亿美元增长到 2007 年的 20 亿美元(Shim 2003)。资产管理领域正在进行一场革命。借助 RFID 技术,卡车装载的消费品将宣布它们已到达装卸码头。箱子将报告它们从一个位置移动到另一个位置。丢失或被雪覆盖的物品将通过其 RFID 标签快速找到。被盗物品将发出求救信号。空荡荡的商店或仓库货架表明需要补货(Roberti 2002)。
(图片来自 Aimglobal 2003) RFID 技术的出现 为什么要改用 RFID? 射频识别(通常称为 RFID)有望成为条形码问世以来设备扫描技术的下一个重大创新。据 VDC(风险开发公司)估计,RFID 市场规模将从 2003 年的 7 亿美元增长到 2007 年的 20 亿美元(Shim 2003)。资产管理领域正在进行一场革命。借助 RFID 技术,卡车装载的消费品将宣布它们已到达装卸码头。箱子将报告它们从一个位置移动到另一个位置。丢失或被雪覆盖的物品将通过其 RFID 标签快速找到。被盗物品将发出求救信号。空荡荡的商店或仓库货架表明需要补货(Roberti 2002)。
走 410E 到 35S 州际公路。• 从 1 号出口 59B (沃尔特斯街/圣萨姆休斯顿堡) 走。(您将在与 I35S 平行的服务道路上) • 继续前行到交通信号灯处并左转 • 继续前行通过沃尔特斯街大门。• 穿过大门后,继续前行到交通信号灯处。