点测温 10 区域 5 个方框或圆圈,标有最大值 / 最小值 / 平均值 自动热 / 冷检测 方框、圆圈或线上显示最大 / 最小温度值和位置 等温线 2,标有上方 / 下方 / 间隔 轮廓 1 条实时线(水平或垂直) 温差 测量功能之间的温差或参考温度 参考温度 手动设置或从任何测量功能中获取 发射率校正 从 0.01 到 1.0 可变或从可编辑材料列表中选择 测量校正 反射温度、光学透射、大气透射和外部光学 测量功能警报 任何选定的测量功能上的声音 / 视觉警报(上方 / 下方) 湿度警报 1 个湿度警报,包括露点警报 绝缘警报 1 个绝缘警报
无重大影响认定结果和环境评估解决了与建造和改造加利福尼亚州范登堡空军基地和佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地现有发射综合体和某些支持设施以及在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地建造第二座固体发动机装配大楼 (SMAB) 和有效载荷整流罩清洁设施 (PFCF) 相关的环境影响,以支持 1991 年至 1995 年期间最高 37 辆 Titan 运载火箭的发射率,并将为从加利福尼亚州范登堡空军基地和佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射更大的运载火箭(称为 Titan IV - Type 2 或固体火箭发动机升级 (SRMU))提供支持。2 6 三十 (30) 天的公众和机构通知期从 2 月开始,持续到 v i AR 2 8 可以通过写信获得无重大影响认定结果和环境评估的副本:
NASA目前正在研究在低地球轨道(LEO)中存储低温流体的潜力。具有容易用于高性能推进系统的低温推进剂在不久的将来对深空任务非常有益。在狮子座中储存低温流体的关键挑战之一就是最大程度地减少煮沸。为了应对挑战,NASA正在评估热绝缘层中的新概念。最近的一项实验研究评估了使用氧化Yttrium(Y 2 O 3)的可行性,形成成瓷砖或喷雾涂层,这些涂层可能可能用作深空中低温推进剂储存应用的热涂层。由于其温度和波长依赖于光学特性,这种“太阳白”材料可以反映出太阳的绝大部分辐射能,同时具有很高的红外发射率,以拒绝热量到深空。
长时间关闭后,最近重新委托APS升级(APS-U)项目重新委托高级光子源(APS)助推器同步器。助推器的APS-U要求比旧的APS要求更高:比电荷更高,梁发射率降低,并提高了超过5%投篮效果的充电稳定性。以1 Hz REP速率,增强器将1-12 NC的电子束从425 MeV加速到6 GEV。虽然增强环硬件在很大程度上保持不变,但现在它在单独的RF源上运行,这对于将助推器与存储环同步是由于后者的尺寸减小和RF频率增加所必需的。光子诊断最近已升级以减少热漂移。本文将报告助推器重新委托过程,包括各种系统的结帐,新的RF源测试以及调整以提高性能。
KEKB 是一台 8x3.5 GeV 非对称电子-正电子对撞机,旨在实现质心能量为 10.58 GeV 的电子-正电子对撞。其使命是支持高能物理研究计划,研究 B 介子衰变中的 CP 破坏和其他主题。其目标光度为 10 34 cm~ 2 s~ 1 。KEKB 经日本政府批准,于 1994 年 4 月正式开始建设,为期五年。KEKB 的两个环(低能环 LER 用于 3.5 GeV 的正电子,高能环 HER 用于 8 GeV 的电子)将建在现有的 TRISTAN 隧道中,隧道周长为 3 公里。TRISTAN 的基础设施将得到最大程度的利用。利用较大的隧道宽度,KEKB 的两个环将并排建造。由于束流轨迹的垂直弯曲往往会增加垂直束流发射率,因此其使用量被最小化。
检查与执法 目前,FAA 每年进行多达 330 次飞行前/再入、飞行/再入和飞行后/再入安全检查。检查通常同时在 12 个获得许可的美国和国际商业航天发射场以及 4 个联邦发射场和 3 个专用发射场进行。非联邦发射场的建立要求在诸如地面安全等领域进行额外检查,而这些领域传统上由美国空军(现为美国太空军)在联邦发射场负责监督。在发射率高的航天港和发射场(例如卡纳维拉尔角太空军站、范登堡空军基地、大西洋中部地区航天港和美国航天港),至少 80% 的检查通常由当地的现场检查员进行。此外,由于新冠疫情,2020 财年的许多检查都是远程进行的。FAA 将在未来几年利用这种方法来应对动态运营节奏、降低成本并提高效率。
热成像技术根据斯特藩-玻尔兹曼定律检测物体的表面温度和地下热活动。如果具有更精细的热灵敏度,即噪声等效温差 (NEDT),该技术的影响将更为深远。目前推进 NEDT 的努力都集中在使用更好的相机来改善辐射信号的记录,从而使该数字接近路线图的末尾,即 20 到 40 mK。在这项工作中,我们采用了一种独特的方法,使表面辐射对物体微小的温度变化敏感。在金属-绝缘体转变与结构中的光子共振的共同作用下,热成像敏化剂 (TIS) 的发射率在预编程温度下急剧上升。使用 TIS,NEDT 提高了 15 倍以上,可在接近室温的个位数毫开尔文分辨率,使环境热成像能够用于广泛的应用,例如原位电子分析和早期癌症筛查。
在追求CLCPA中规定的重要任务时,我们必须记住系统的可靠性,经济效率和环境效率相互联系的程度。这些属性可以并且必须共存,以支持我们的电力系统,我们的经济和消费者利益。我们很自豪,这些好处已于我们成立以来已将其交付给纽约的电力消费者。我们的市场已与纽约州的国家领先环境政策合作,以将碳二氧化碳排放率降低55%,二氧化硫的发射率下降了99%,而氮氧化物则下降了92%。市场始终降低了批发力量的成本,以使消费者受益。去年夏天,当我们目睹了该国其他地区的系统可靠性问题时,纽约保持了全国最严格的可靠性标准。我们继续扩大严格的计划研究,以纳入公共政策和气候的变化,并确定紧急系统的需求和必要的市场增强功能。
摘要:以压缩空气为动力源的发动机已为人所知多年。然而,这种类型的驱动装置并不常用。不常用的主要原因是压缩空气的能量密度低。它们具有许多优点,主要集中在显着降低发动机排放量的可能性上。它们的发射率主要取决于获取压缩空气的方法。这也对驱动的经济性有影响。目前,市场上只有少数几个随时可用的压缩空气驱动发动机解决方案。一个主要优点是能够将内燃机转换为使用压缩空气运行。该研究提供了解决方案的文献综述,重点是对气动驱动器的多方面分析。与车辆排放性能相关的车辆审批要求不断增加,这对寻找替代动力源有利。这为开发不受欢迎的推进系统(包括气动发动机)创造了机会。分析一些研究人员的工作,可以注意到驱动器效率的显着提高,这可能有助于其普及。
热成像技术根据斯特藩-玻尔兹曼定律检测物体的表面温度和地下热活动。如果具有更精细的热灵敏度,即噪声等效温差 (NEDT),该技术的影响将更为深远。目前推进 NEDT 的努力都集中在使用更好的相机来改善辐射信号的记录,从而使该数字接近路线图的末尾,即 20 到 40 mK。在这项工作中,我们采用了一种独特的方法,使表面辐射对物体微小的温度变化敏感。在金属-绝缘体转变与结构中的光子共振的共同作用下,热成像敏化剂 (TIS) 的发射率在预编程温度下急剧上升。使用 TIS,NEDT 提高了 15 倍以上,可在接近室温的个位数毫开尔文分辨率,使环境热成像能够用于广泛的应用,例如原位电子分析和早期癌症筛查。