伽利略是欧洲的全球导航卫星系统(GNSS),提供了改进的定位和定时信息。伽利略旨在为欧洲和欧洲公民提供独立性和主权,同时在从航空和海上到农业和基于位置的服务等广泛领域创建多种服务和应用。
在伽利略,我们努力培养一个蓬勃发展的社区,在这里每个学生都以其知名度,重视和积极从事学习。我们的学生为他们的学术旅程而感到自豪,并在充满热情,自信和致力于提供高质量,标准驱动的指导的老师的支持下始终如一地提高挑战。我们的课堂是充满活力的,学生们正在积极参与AT级或以上的任务,这些任务不仅促进了智力成长,还可以激发创造力和批判性思维。我们认为,基于数据驱动的,基于优势的方法是学生成功的关键,我们专注于学生表现出色,基于他们的优势,同时提供必要的支持以帮助他们发挥其全部潜力。我们确认教育者,家庭和社区之间的牢固伙伴关系对学生的成长和成功至关重要。我们的学生不仅被视为学习者;他们被视为社区中有价值的成员,该社区合作以确保满足他们的需求并听到他们的声音。伽利略是一个创新的枢纽,通过提供各种选修课,体验式学习机会以及对可能尚不存在的职业和行业的接触来为学生提供准备。学生从事现实世界的学习经验,为未来的就业市场发展关键技能,同时受到热情的老师和创新的客座讲师的指导。我们的中学得到了重新构想,以确保我们的学生不仅为高中做好准备,而且准备在一个不断变化的世界中蓬勃发展。我们专注于建立一种领导文化,学生对学习的所有权,指导他们的同龄人并充满信心。学生领导层嵌入了我们所做的每件事中,学生互相教学和指导,培养了强大而有意的学校文化。伽利略的老师将自己视为学生成功的关键动力,并在专业学习社区(PLC)共同努力,以不断完善他们的实践,分享想法并以集体效力为基础。家庭积极参与学校社区,分享积极的经验,并帮助塑造伽利略作为卓越学校的声誉。在伽利略,我们认为每个孩子都应该接受高质量的教育,并得到一个有爱心,包容和参与的社区的支持,在那里学习既鼓舞人心,
Galileo Open Service(OS)向用户提供免费,定位和时机/同步信息。对于当前的伽利略,定时服务仅限于提供定时确定和传播,作为OS的一部分。伽利略计划确认了将OS当前提供的时机和同步方面发展到当前提供的分离和增强服务方面的需求,并定义了适当的计时服务,这是伽利略第二代任务的一部分。该服务将重点关注关键基础架构应用程序。
我们运营的核心是影响原则。我们的举措超出了经济增长;他们专注于改变学习者的生活,更广泛的教育部门以及我们运营的环境以及整个社会的生活。我们与协会建立的伙伴关系,例如支持弱势且脆弱的年轻人的伙伴关系,这是双重的好处:他们通过向特定的低收入和处于风险群体的学校开放我们的学校来增强我们的社会承诺,这是由于为青少年提供特殊财务支持的免费计划。此外,这种伙伴关系有助于向可能不认识他们的其他年轻人介绍我们的学校和培训计划。因此,我们认为可持续性和经济绩效可以相互蓬勃发展。通过将可持续性纳入我们的核心活动并为更广泛的公共利益纳入核心活动,我们证明,实现社会影响和经济价值而没有妥协。
本文件中关于 MPL 的承诺以及任何其他承诺均不影响下文所述的免责声明以及伽利略安全认证委员会或根据理事会第 2021/698/CSFP 号决定或为了成员国的国家安全利益而采取的可能影响服务可用性的措施。欧盟 (EU) 计划在可预见的未来采取一切必要措施,以维持或超过本文所述的 SAR/Galileo 服务性能的 MPL。本文件 (SAR/Galileo SDD) 中规定的 SAR/Galileo MPL 是在用户设备符合 [RD4](第一代 C/S 信标)中定义的 406MHz 遇险信标的 Cospas-Sarsat 标准的情况下获得的。 RLS 的具体规定适用于所有符合 [RD4] 或 [RD12] 文档(分别为第一代和第二代 C/S 信标)且支持 RLS 的信标。
This research was conducted by the RIKEN TRIP Initiative, and was conducted by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Science Research Funded Funded Research Project (S), "New Generation Magnetic Induction in Magnetic Conductors (Principal Investigator: Tokura Yoshinori, 23H05431)," and the Basic Research (A) "Theoretical Research on Quantum Nonlinear Response (Principal Investigator: Naganaga Naoto, 24H00197)," and the Academic Change Area Research (A) "Theory of Chimeric Quasiparticles (Principal Investigator: Murakami Shuichi, 24H02231)," and the Japan Science and Technology Agency (JST) Strategic Creative Research Promotion Project CREST "Electronic Quantum Phase Control Using Nanospin Structures (Principal Investigator: Naganaga Naoto, JPMJCR1874)"这一事件得到了针对Skyrmion的新拓扑磁科学的支持(主要研究者:U Shuzhen,JPMJCR20T1)。主持人/机构计数器 *请与主持人联系以获取有关研究内容的信息。 Riken研究人员Max T. Birch,基础科学专科研究员,密切相关的量子传导团队,新兴材料科学中心,Riken Research Institute,团队负责人Tokura Yoshinori(东京/东京大学/东京大学教授)
位置、速度和计时 (PVT) 信息如今在从汽车到空间应用的各个领域都不可或缺。全球导航卫星系统 (GNSS) 技术是此类应用的关键推动因素,因为它具有全球和连续覆盖范围以及用户友好性。欧洲联盟空间计划署 (EUSPA) 最近发布的市场报告 (EUSPA, 2024 ) 证实,依赖基于 GNSS 的 PVT 的应用程序和用户数量正在增加。基于 GNSS 的应用程序多种多样,对准确性、连续性和完整性的要求各不相同。为了满足这些不断变化的需求,GNSS 正在扩展其服务并开发新服务以提高其性能。在此背景下,伽利略推出了两项新服务:伽利略高精度服务 (HAS) (欧盟,2022 ) 和开放服务导航消息认证 (OSNMA) (欧盟,2023a )。前者侧重于提高位置准确性,是本文的重点,而后者则提供了一种使用加密元素验证接收数据真实性的方法。
Source Galileo 很高兴有机会回应公用事业监管机构 (UR) 就 SONI 制定的《2023-2032 年北爱尔兰输电发展计划 (TDPNI)》草案所展开的公众咨询。该计划概述了自 2023 年起十年内北爱尔兰输电网络和互连的发展提案。目前,Source Galileo 正在爱尔兰海域开发多个海上项目。这些项目对于产生大量清洁可再生电力、改善国家能源安全、切实应对气候变化挑战以及使爱尔兰能够在 2050 年之前过渡到净零经济至关重要。爱尔兰和北爱尔兰都已制定了具有约束力的气候立法,即《2022 年气候变化(北爱尔兰)法案》和《2021 年气候行动与低碳发展(修正案)法案》,目前这两个司法管辖区的法律都规定了到 2050 年实现净零排放的强制性目标。 Source Galileo 提议的 Malin Head 固定基础海上风电项目位于大西洋马林架 60 米水深处,靠近多尼戈尔海岸,可为区域能源独立做出重大贡献,同时也为长期区域绿色投资提供机会,符合全岛能源政策框架,但须遵守有利的公共政策发展。Source Galileo 评论虽然 Source Galileo 认识到制定此类计划存在固有困难,因为持续存在资源限制和规划决策时间拖延,但目前尚不清楚这一计划是否包括实现北爱尔兰具有约束力的气候目标所需的重大输电发展和新可再生能源发电的连接。这些目标,以及到 2030 年实现 80% 的可再生电力(80 by 30)需要以前所未有的方式快速加速新可再生能源的连接。由于北爱尔兰在政策角度上已经落后于其他司法管辖区,因此需要提供必要的输电基础设施来支持可再生能源项目和相关供应链的发展。该计划的前几版强调了这一风险,即实际上仅交付了有限的电网容量,从而削弱了投资者对该地区的信心,并阻碍了既定政策立场所强调的实现平衡的区域发展。
学者名字 学者姓氏 获奖年份 提名部门/单位 Alyssa Abbey 2012 地球科学 Jordan Abell 2015 地球科学 Oleg Abramov 2004 行星科学/月球与行星实验室 Monica Acevedo-Molina 2021 心理学 Cherie Achilles 2017 地球科学 Sydney Acito 2023-2024 地球科学 Kristen Ackley 2021 言语、语言和听力科学 Kristen Ackley 2020 言语、语言和听力科学 Kristen Ackley 2019 言语、语言和听力科学 Enrique Acosta 2011 数学 Scott Adams 2010 天文学 Scott Adams 2011 天文学 Amanda Adams 2023-2024 分子和细胞生物学 Scott Adams 2009 天文学 Hrithik Aghav 2022-2023本科生物学研究项目 Utkarsh Agrawal 2022-2023 数学 Jessica Aguilar 2011 言语、语言和听力科学 Jessica Aguilar 2015 言语、语言和听力科学 Stepfanie Aguillon 2013 生态学和进化生物学 Logan Ahlstrom 2012 化学与生物化学 Tasmia Ahmed 2022-2023 化学与生物化学 Abu Reyan Ahmed 2020 计算机科学 Nasiha Ahmed 2018 分子与细胞生物学 Nasiha Ahmed 2016 分子与细胞生物学 Oluyomi Ajulo 2009 生物化学 Eman Akam 2015 化学与生物化学 Isabel Aksamit 2023-2024 神经科学与认知科学 Amy Alabaster 2009 生物化学
为了计算我们的位置,我们依靠全球导航卫星系统(简称 GNSS)。GNSS 是一组卫星,它们从太空提供信号,将定位和计时数据传输到具有适当接收器的设备。然后,接收器使用这些数据来确定一个人的位置。目前世界上有四个 GNSS 星座,最著名的是美国 GPS。