20 世纪 60 年代末,电子发动机控制装置开始出现在汽车领域。我记得最早的一种是博世开发的全模拟燃油喷射计算机 (D-Jetronic™),它用于 4 型大众汽车。当时,我在普惠研究实验室工作,致力于涡轮发动机电子控制系统的开发。博世的 Jetronic 系统为该项目的部分研发奠定了基础。从那时起,数字技术取得了巨大的进步,而以前的数字计算机需要占用很大的空间,需要巨大的室外冷却塔,并且是会计师的专属领域。当今设备中令人惊叹的技术(功耗和尺寸大幅降低;速度、计算能力、可靠性和环境耐受性大幅提升)已经使全权限数字发动机控制器 (FADEC) 成为商用和军用航空中的常见设备。在政府减少发动机排放的要求的推动下,控制技术传播到了汽车领域,以至于大多数应用(汽车、卡车、机车、拖船等)中的当代活塞发动机至少有一台专用数字计算机(又称 ECU 或发动机控制单元)完全控制燃料输送和点火事件,从而产生机械燃料和点火系统无法想象的效率、排放、灵活性和平稳性。事实上,当代压燃(“柴油”)发动机现在的排放量低得令人难以想象,同时产生赢得比赛的动力和比火花点火发动机更高的效率。勒芒获胜的奥迪和标致柴油发动机(每升 140 bhp,转速为 5000 rpm)的性能是由数字控制的燃油喷射系统实现的,该系统在 30,000 psi 附近(即三万)运行,并且每个燃烧循环可以有多达五次单独的喷射事件。因此,毫无疑问,活塞发动机的计算机控制是一项值得期待的进步,对民航业来说可能非常有吸引力。民航业认证的几家主要公司已经生产了不同级别的数字控制装置。
FD-SOI 技术(在欧洲发明、获得完整专利和开发,非常适合加强欧洲的工业实力)得到了众多欧盟合作项目框架(ENIAC、ECSEL、KDT、CHIPS)的支持,涉及许多学术和工业合作伙伴。这些项目为创建强大而全面的生态系统做出了巨大贡献。大部分 FD-SOI 价值链(晶圆制造、建模、芯片设计和工艺等)由欧洲掌握和托管。Soitec 是 FD-SOI 衬底晶圆制造领域的全球领导者,意法半导体 (ST) 和 GlobalFoundries (GF) 使用 Soitec 的晶圆在欧洲加工 28nm 和 22nm FD-SOI 集成电路。高通、谷歌、三星、索尼、博世、Nordic、NXP 等全球领先公司和
抗生素是一项更大的技术突破,对社会更有益。2更引人注目的是,20世纪早期化学家,尤其是弗里茨·哈伯和卡尔·博世所取得的同样进步,为大幅提高农作物产量的合成农业肥料和导致数百万士兵和平民死亡的更强大炸药的大规模生产铺平了道路(例如,Hager 2009)。很少有人会想到这两项进步具有相似的社会价值。此外,不同的技术往往会为不同的群体带来收益和损失,甚至可能影响其他重大社会结果,包括公民参与和民主。经济学家早就认识到,总体研究力度可能不足,因此,政府对创新的支持——例如,以对研究基础设施或基础设施的投资——需要
本供应商手册列出了供应商(以下称为“供应商”)提供产品的条件。其包含的规则应适用于与产品交付有关的供应商达成的协议(例如一项关于产品和原材料(EZRS)的公司协议,一项A-Supplier协议,多年合同,(价格)协议,订单;以下是称为“供应合同”)。与本供应商手册的偏差或增加的偏差应在供应商和博世之间以书面形式达成协议。Bosch集团的所有公司(Robert Bosch GmbH和所有由Robert Bosch GmbH(以下称为“ Bosch”)直接或间接控制的公司被授权应用本供应商手册中规定的法规,以与供应商执行供应商,或者是其分区的供应商,或者是其分区的供应商,或者是供应商的供应商,或者是供应商的供应商,或者是供应商的分区,或(Aktg),他们从中购买产品
作者要感谢 GMF 实习生 Samuel Davidoff-Gore 和 Jassin Irscheid 在编写本入门书的学习过程中提供的出色研究支持。我们还要感谢众多采访伙伴,他们耐心地帮助我们了解新术语和技术发展及其对移民政策制定的影响。我们感谢所有审阅者提供的宝贵反馈和评论,包括大量进一步研究的灵感。保持入门书简短易懂是一项特殊技能,我们的 GMF 编辑 Rachel Tausendfreund 和 Nicolas Bouchet 非常感激地分享了这一点。我们还要感谢 TAU 的优秀设计团队。最后但并非最不重要的是,我们感谢来自贝塔斯曼基金会和罗伯特博世基金会的项目合作伙伴对国际合作与发展移民战略小组的支持。特别感谢 Raphaela Schweiger 和 Najim Azahaf 的持续支持和鼓励。
• AI4Bharat • 人工智能和数据库 (AIDB) 实验室 • 生物信息学和综合数据科学 (BIRDS) 实验室 • 区块链研究实验室 • 计算脑研究中心 - 脑电图 (CCBR-EEG) 实验室 • 计算脑研究中心 (CCBR) • 计算机视觉实验室 • 密码网络安全和分布式信任 (CCD) 实验室 • 分布式和自适应有线/无线网络 (DAWN) 实验室 • 分布式和对象系统 (DOS) 实验室 • 高性能计算和网络 (HPCN) 实验室 • 机器学习理论 (MALT) 实验室 • Prathap Subrahmanyam 数字智能、安全硬件和架构中心 (PSC-DISHA) • 编程语言、架构和编译器教育 (PACE) 实验室 • 可重构和智能系统 (RISE) 实验室 • 强化学习和随机优化实验室 • 算法和图形研究 (RAnG) 实验室 • 罗伯特博世数据中心科学与人工智能 (RBCDSAI) • 传感与网络系统工程 (SENSE) 实验室
研究计划(包括 PhD-ERP) 1.1 参与部门:部门 / 领域:理科博士学院:生态科学、无机与物理化学、数学、分子生殖、发育与遗传学、有机化学、物理学、固态与结构化学。工程博士学院:化学工程、计算机科学与自动化、计算与数据科学、电子通信工程、电气工程、电子系统工程、仪器与应用物理、材料工程、机械工程、纳米科学与工程、产品设计与制造和可持续技术。跨学科领域博士学位:生物系统科学与工程(由生物系统科学与工程中心提供)、大脑与人工智能(由大脑、计算和数据科学组提供)、能源-[仅 ERP 博士](由跨学科能源研究中心提供)、网络物理系统(由罗伯特博世物理系统中心提供)。 1.2 资格: 凡拥有适用于个别部门/地区的以下至少二等或同等学位的申请人均有资格申请:
氮固定的第一种工业方法Birkland-Eyde使用电弧排放产生约1%的一氧化氮,并具有3.4-4.1 MJ/mol能量消耗(Birkeland,1906年)。另一方面,弗里茨·哈伯(Fritz Haber)和卡尔·博世(Carl Bosch)商业实施的HA-BER-BOSCH(HB)过程被认为是20世纪最大,最重要的发展之一。HB工艺中的能耗为每摩尔0.5 MJ。氮肥主要是使用HB工艺生产的(Smil,2004)。在此过程中,空气中的n 2与H 2在高温下和在存在催化剂存在下产生NH 3的高压结合(Wu等,2021)。HB过程的缺点是,每年生产的天然气量的约3-5%每年引起天然气输入和3亿吨以上的CO 3排放(Hoeven等,2013)。从这个意义上讲,考虑到增加生产成本,气候危机和人口增加,农业和粮食生产需要新的步骤。
弗劳恩霍夫光子系统公司的创新实力还体现在去年成功将两家衍生公司 Arioso 出售给 Bosch Sensortec 和 HiperScan 出售给 Fagron。Arioso Systems 于 2019 年从弗劳恩霍夫光子系统公司和 BTU Cottbus-Senftenberg 的研究工作中脱颖而出,是全球最具创新力的 MEMS 微型扬声器技术供应商之一。一项新技术从概念到衍生公司发展得如此之快,现在已经被博世这样的知名公司收购,这真是一个奇迹。HiperScan 也是弗劳恩霍夫光子系统公司的衍生公司,也是德国药房原料可靠安全识别市场的领导者。弗劳恩霍夫光子系统公司开发的创新扫描光栅技术是 HiperScan 开发的近红外光谱仪的基础。作为