外空事务厅负责执行联合国空间应用方案,协助会员国特别是发展中国家分享空间科学技术及其在经济和社会发展中的应用所带来的好处。在方案框架内,外空事务厅组织培训班、讲习班、研讨会和其他活动,以提高人们对空间益处的认识,加强发展中国家在遥感、卫星通信、卫星气象学、基础空间科学、卫星导航和空间法等领域的空间应用能力。自 1971 年成立以来,外空事务厅已组织了约 200 次培训班、讲习班和会议等活动,参加者超过 10,000 人。作为讲习班和培训班的后续行动,外空事务厅还开展了各种空间应用的试点项目。
区域系统 WAAS 是美国运输部和联邦航空管理局合作的成果,是支持 GPS 系统的联邦无线电导航计划的一部分 [Czaplewski & Goward, 2016]。它于 1994 年在北美推出,使飞机能够在起飞和降落期间使用高精度卫星导航(相当于仪表着陆系统 ILS 的 I 类)。直到 WAAS 推出,GPS 才开始用于航空。电离层延迟、时钟漂移和卫星轨道偏差导致 GPS 不够精确,无法满足精确飞机起飞和降落的要求。目前,WAAS 星座由四颗地球静止卫星组成,并向 GPS 接收器发送校正信息,将 GPS 提供的水平位置精度提高到 2-3 米。
简介 AI 的应用日益成为现代生活的一个特征,并且正在改善现代生活:从“个人助理”(如 Amazon Alexa 和 Google Home)和卫星导航,到语言翻译、生物特征识别(如指纹和人脸识别)和工业流程管理中的“幕后”应用。新兴的 AI 应用包括犯罪预防和侦查系统,但该技术也有可能被滥用。本简报列出了 AI 技术可能被用于犯罪目的的一些可能方式。我们还对与每种犯罪相关的关注程度进行了评估。犯罪预防和侦查策略必须跟上不断发展的技术格局。了解新技术如何被用于犯罪对于政策制定者、执法机构和技术开发者来说都至关重要。
ADS-B 是一种航空监视技术(在 1090MHz 频段运行)和电子显眼形式,其中飞机(或其他空中交通工具,如获准安装“ADS-B Out”的无人机)通过卫星导航或其他传感器确定其位置,并定期广播其位置和其他相关数据,以便对其进行跟踪。空中交通管制地面或卫星接收器可以接收这些信息,以替代二次监视雷达 (SSR)。与 SSR 不同,ADS-B 不需要来自地面或其他飞机的询问信号来激活其传输。ADS-B 还可以通过附近其他配备“ADS-B In”的飞机(或无人机)进行点对点接收,以提供交通态势感知并支持自我分离 ADS-B 是“自动”的,因为它不需要飞行员或外部输入来触发其传输。它是“依赖”的,因为它依赖于飞机导航系统的数据来提供传输的数据。
nAVStAr 1 全球定位系统 (GpS) 是第一个卫星导航系统,它使用户能够在十亿分之一秒内精确确定三维位置和时间,从概念发展为全面运作的系统仅用了二十多年时间。但这并不意味着推销这个想法很容易。早在 1969-1970 年,航空航天公司总裁兼 GpS 先驱伊万·盖廷就曾向理查德·尼克松总统的科学顾问李·杜布里奇建议成立一个总统委员会来审查卫星导航应如何进行,因为有太多的潜在用户。经过数周的思考,杜布里奇得出结论,执行盖廷的提议太难了。他告诉盖廷,“涉及的人太多,官僚机构太多,政治太多,机构太多。为什么不像我们以前那样让空军开发它呢?” 2
L5 选修课程列表 Elec9701 混合信号微电子设计 Elec9702 射频集成电路 Elec9703 微系统设计与技术 Elec9704 VLSI 技术 Elec9705 量子器件 Elec9711 可再生能源与分布式发电电力电子技术 Elec9712 高压系统 Elec9713 工业与商业电力 Elec9714 电力行业规划 Elec9715 电力行业运营 Elec9716 电气安全 Elec9721 数字信号处理理论 Elec9722 数字图像处理 Elec9723 语音处理 Elec9724 音频与电声学 Elec9725 卫星导航 Elec9731 鲁棒线性控制系统 Elec9732 非线性分析与设计 Elec9733 实际计算与控制 Elec9734 生物医学仪器与信息学 Tele9751 交换系统架构 Tele9752 网络运营与控制Tele9753 高级无线通信 Tele9754 编码与信息理论 Tele9755 微波电路、理论与技术 Tele9756 高级网络
世界上没有哪个地方比马萨诸塞州剑桥的肯德尔广场更能体现这种互动的价值。在这里,麻省理工学院 (MIT)、政府机构和生命科学与技术公司(例如制药和生物技术公司以及谷歌、微软和 IBM)创建了一个世界领先的创新区,成为改变世界的创新的起点,例如互联网、卫星导航、核能和可再生能源解决方案、医疗和制药技术、机器人技术、人工智能等。近年来,丹麦的大学、医院和公司之间的互动取得了积极的发展。一个很好的例子是哥本哈根大学健康科学和自然科学与生命科学学院、Rigshospita let、哥本哈根大学学院健康校区和生物创新研究所周围出现的蓬勃发展的创新环境。同时,包括丹麦生命科学集群在内的国家集群计划旨在促进企业、研究机构之间的创新合作
第二部分“太空力量的成熟”的两章探讨了太空技术的演进。第一章重点介绍了太空图像和信号情报的收集。鲍文对技术骗子提出了令人耳目一新的挑战,他指出,“应该抛弃对幻想、不存在或所谓新奇能力的痴迷”(115)。以类似的方式,下一章探讨了卫星通信、太空态势感知和卫星导航系统的进步。它讨论了这些技术如何建立使太空力量成为可能的“现代化的束缚”,尽管这种方式往往模糊了民用和军用应用之间的区别(151)。尽管有如此多的太空技术奇才,鲍文还是站在卡尔·冯·克劳塞维茨一边,承认“无论收集到什么信息,对方的最终意图永远无法确定”(146)。
具有其频率信号输出的高精度和稳定性,主动氢maser在定时,卫星导航和通信等领域起着重要作用。但是,它需要更轻,以便在太空中应用。我们根据对吸附单元和结构要求的参数的氢流量和吸附单元的吸附效率进行了研究,并为空间活性氢mas(SAHM)设计了一个合并的真空泵。该真空泵由一个getter泵和一个小离子泵组成,总质量约为5 kg。通过计算,泵送速度将约为474 l/s,当氢气被氢气吸附为2.5 mpa l时。从理论上讲,一生中总源氢的流量不高于总容量Getter泵的20%,因此设计应充分满足SAHM真空系统的要求,并且对未来的SAHM应用非常有利。