远征海基平台上的船尾加油 ...................................................................................... 17 审计长对无人系统使能技术的审查 .............................................................................................. 18 DDG-51 多年期采购 .............................................................................................. 18 改进安全可靠的网络使能海军舰艇 ...................................................................... 19 国家安全医院船 ...................................................................................... 19 大型水面战斗舰生产转型报告 ...................................................................... 20 哨兵级快速反应巡逻艇 ...................................................................................... 21 SPY-1D 能力改进 ............................................................................................. 21 弗吉尼亚级潜艇备件 ............................................................................................. 21 海军其他采购 ............................................................................................................. 22 特别感兴趣的项目 ............................................................................................................. 22 联合部队倾转旋翼机训练 ............................................................................................. 22 用于航母接近和回收精确使能技术的集成控制的海上增强制导 ............................................................................................................. 23 战术飞机训练遥测系统资本化................
远征海基平台上的船尾加油 ...................................................................................... 17 审计长对无人系统使能技术的审查 .............................................................................................. 18 DDG-51 多年期采购 .............................................................................................. 18 改进安全可靠的网络使能海军舰艇 ...................................................................... 19 国家安全医院船 ...................................................................................... 19 大型水面战斗舰生产转型报告 ...................................................................... 20 哨兵级快速反应巡逻艇 ...................................................................................... 21 SPY-1D 能力改进 ............................................................................................. 21 弗吉尼亚级潜艇备件 ............................................................................................. 21 海军其他采购 ............................................................................................................. 22 特别感兴趣的项目 ............................................................................................................. 22 联合部队倾转旋翼机训练 ............................................................................................. 22 用于航母接近和回收精确使能技术的集成控制的海上增强制导 ............................................................................................................. 23 战术飞机训练遥测系统资本化................
报告特点: ◼ 全球概况 ◼ 政策格局 ◼ 市场和行业趋势 ◼ 分布式可再生能源的能源获取 ◼ 投资流 ◼ 能源系统集成和使能技术 ◼ 能源效率 ◼ 特点:公众对可再生能源的支持
如今,微纳米技术已成为众多实验领域中创新应用科学和基础研究的“关键使能技术”。借助 MINATO,您可以获得微纳米制造技能,采用独特的跨学科实践教学方法,主要基于洁净室中的实验室工作(> 50% 的时间)。
美国太空军 (USSF) 和 NASA 正在寻求能够增强太空能力的变革性技术。这些技术必须能够实现按需服务,例如轨道转移、机动、能力增强、寿命延长、加油、维修、碎片清除、制造和组装。这些服务可以通过在轨道上而不是在地面上按需组装和制造航天器来实现。确定合作推进使能技术的途径对于确保实现这些目标至关重要。本文介绍了一项多学科努力,旨在构建技术路线图,该路线图将在 10 年内建成一个轨道小型卫星工厂。工厂概念是围绕关键使能技术构建的,例如混合增材制造,它采用熔融长丝制造、激光焊接和线嵌入。还评估了插入工厂的相对技术和制造准备情况。还确定了在未来 3 到 4 年内推进这些技术的合作开发途径。虽然该工厂专注于小型卫星制造,但这项基础工作可以扩大规模,以制造更大的航天器系统。
摘要 — 第六代 (6G) 无线通信网络预计将采用新颖的使能技术来保证无处不在的覆盖要求、异构通信场景、改进的网络智能、频谱速率和安全性。6G 愿景不仅限于地面网络,还扩展到包括卫星和空中网络在内的非地面网络,从而探索全频谱的异构通信链路。在 6G 场景中,无人机 (UAV) 的作用至关重要,因为飞行设备预计会密集分布在空中空间,提供地面网络和空间网络之间的中间网络层。作为完全集成的 6G 异构网络的愿景,地面、空中和卫星网络将共存,从而实现 6G 场景的天空地一体化通信网络。本文重点介绍了几种新颖的 6G 使能技术,并从空中通信网络、关键设计考虑和技术挑战的角度对候选通信技术进行了详细的研究和评估。
3 套用 David 和 Wright (1999) 的话,这个问题也可以这样问:机器人技术与人工智能的关系是否相当于发电机与电气化的关系?事实上,对于 David 和 Wright (1999) 来说,发电机代表着 Bresnahan 和 Trajtenberg (1985, p. 84) 意义上的“使能技术”,即一种“开辟新机遇而不是提供完整、最终解决方案”的新设备。
特别关注提高稳健性和降低生产成本的进步、趋势、颠覆和使能技术 2024 年 1 月 30 日:TechBio 公司 Cytomos ( www.cytomos.com ) 很高兴地宣布,公司首席商务和创新官、前细胞和基因治疗弹射中心创新制造和合作主管 Fernanda Masri 博士将共同主持 2024 年两年一度的 ECI 推进细胞和基因治疗制造会议,该会议将于 2024 年 2 月 4 日至 8 日在加利福尼亚州科罗纳多举行。此外,Fernanda 将共同主持会议的炉边谈话开幕式——概述目前对细胞和基因治疗制造行业的期望,这些期望远远超出了良好的科学和临床影响。会议汇集了来自学术界、工业界和政府的国际人物,展示和讨论在推进和改进先进的下一代疗法的工程和制造方面的最新突破。会议将涵盖旨在克服当前流程诸多限制的使能技术,包括可能阻碍自动化的障碍和挑战,而自动化是这些疗法生产过程中的一个关键目标。 Masri 博士评论道:“在未来 5-10 年内,下一代流程分析使能技术具有巨大潜力,有望成为加速新产品发现、开发和制造的关键驱动力。它们是释放细胞和基因疗法真正长期潜力的关键,因为它们能够大幅降低产品生产成本,同时提高产品的稳健性和可靠性。” 例如,技术创新(如 Cytomos 的 AuraCyt™ 平台)可加速生物药物的发现和开发、简化制造流程、实现实时监控,并为未来细胞和基因疗法生产的自动化提供更好的前景。首席执行官 David Rigterink 补充道:“我们很高兴 Cytomos 通过 Fernanda 参与组织和实施,与这次精彩的会议联系在一起。它体现了我们公司致力于为生物制造和其他应用提供无偏见、一致、准确和可靠的预测分析的创新解决方案。Cytomos 在过去十年的 DeepTech 研发进展的基础上继续发展,我们的全新台式仪器 Celledonia™ 预计将获得 CE 认证,并将于第二季度上市,这标志着单细胞分析市场发生重大变革的开始。”