✓ 先进陆地观测卫星 2 号 (ALOS-2,简称“DAICHI-2”) 是 ALOS Daichi 的后续任务。JAXA 针对 ALOS-2 开展了研究和开发活动,以改进为 ALOS 开发的宽幅高分辨率观测技术,从而进一步满足社会需求。这些社会需求包括:1) 对受灾地区进行灾害监测,既要详细监测,也要监测受灾地区面积是否较大 2) 持续更新与国家土地和基础设施信息相关的数据档案 3) 有效监测耕地面积 4) 全球监测热带雨林以确定碳汇。
JFTB-LA 是加州国民警卫队在南加州的主要军事训练设施和应急响应中心。民事当局的国防支持是加州国民警卫队的一项重要任务,JFTB-LA 和洛斯阿拉米托斯陆军机场共同成为国民警卫队在南加州的主要应急响应基地。跑道可以容纳消防行动所需的大型飞机,其宽阔的坡道空间为向受灾地区发射响应人员和物资提供了灵活的保障平台。
JFTB, LA 是加州国民警卫队在南加州的主要军事训练设施和应急响应中心。民事当局的国防支持是加州国民警卫队的一项重要任务,JFTB, LA 和洛斯阿拉米托斯陆军机场共同成为国民警卫队在南加州的主要应急响应基地。跑道可以容纳消防行动所需的大型飞机,其宽阔的坡道空间为向受灾地区发射响应人员和物资提供了一个灵活的维持平台。
由于这些灾难规模庞大、性质复杂,各州的军事急救人员(即国民警卫队)经常被要求向受灾地区提供人道主义援助和救灾。这是美国军队最重要的职责之一。一个关键推动因素是事件意识和评估任务,即在国防支持民政当局和国民警卫队国内行动期间,处理、分析和传播通过授权使用情报、监视和侦察以及其他情报、情报相关和/或非情报能力收集或获取的信息。(JP 3-28)
1983 年 8 月底,持续一周的大雨淹没了西班牙东北部七个省份的地区。受灾地区包括西班牙的工业中心地带;库存和工业生产的大量损失威胁着该国刚刚起步的经济复苏。毕尔巴鄂市所在的比斯开省遭受的损失最为严重。在毕尔巴鄂及其周边地区,多达 6,000 人因房屋被洪水冲毁而无家可归。几个贫民窟被彻底摧毁,老城区的历史遗迹和教堂遭到严重破坏。当地机场关闭,公路和铁路运输几乎陷入停顿,许多地区的电力和电话服务中断。
卫星通信 (SatCom) 尤其可以提供近乎即时的语音和数据连接,而商用 SatCom 选项,例如宽带全球区域网络 (BGAN) 或甚小孔径终端 (VSAT),可以快速部署以提供连接,支持从单个用户访问电子邮件到小型指挥中心等一系列需求。卫星的独特功能非常适合在灾难响应期间填补某些通信空白。在受灾地区,由于基础设施缺乏或退化,卫星可能是唯一的通信方式。但是,传统的网络协议难以有效利用卫星容量。没有“灵丹妙药”来提供连接,成功的实施通常是针对特定场景的混合解决方案。
摘要:如今,由于人类不负责任,不可预测的气候波动以及家庭和工业环境,火灾事件定期发生。本研究描述了使用人工智能来识别火灾事件的消防机器人,并有能力远程射击,从而最大程度地降低了消防战士的风险。消防机器人根据用户监督和基于传感器的输入的组合进行移动。软件包括集成跟踪,火焰检测,避免障碍物和灭火。可以通过连接到消防软管的伺服电机来调节喷水的方向和量。在最后阶段,使用模拟的消防试验环境来评估消防机器人的性能。在对受灾地区进行自主检查期间,消防机器人有能力实时识别火焰,通过灭火系统启动自动灭火,并在最初的阶段管理火。
机器人昆虫是集成了微电子或其他机械增强功能的昆虫,已成为一个令人着迷的研究和开发领域,具有多种重要意义和潜在应用。机器人昆虫可以配备传感器和摄像头,以便在受灾地区穿越瓦砾和废墟。它们体型小巧,可以进入人类或大型机器人难以到达或无法到达的地方。这些昆虫可用于军事和安全行动,进行秘密监视。它们天生具有融入环境的能力,是收集情报而不被发现的理想选择。研究机器人昆虫可以深入了解昆虫的行为、生理和神经控制。这些知识有助于更广泛的科学理解,并为机器人和生物工程新技术的开发提供信息。在这篇评论中,我们重点关注昆虫的现状、传感器含义及其应用。
摘要:我们报告了一个没有病史的22岁男子的透皮暴露后意外尼古丁中毒的案例,该男子从事电子烟的电子液体制造公司工作。他不小心将300毫升纯尼古丁溶液(> 99%)洒在他的右腿上,而无需戴防护服或口罩。不到一分钟后,他经历了头晕,恶心和头痛,随后在受灾地区遭受痛苦的燃烧感。他立即脱下裤子,用水彻底洗净了腿。两个小时后,他向急诊科展示了25 cpm的呼吸率,心率为70 bpm,头痛,腹痛,苍白和呕吐。他在未经特定治疗的情况下恢复了5个小时。使用液相色谱 - 质谱法暴露后五小时测量尼古丁,可替宁和羟基氨酸的血浆水平。尼古丁的浓度为447 ng/ml,可替宁的1254 ng/mL,羟基霉素的浓度为197 ng/ml。尼古丁是一种生物碱,可能是剧毒的生物碱,剂量为30-60 mg,可能致命。透皮中毒很少见,文献中很少有病例报告。这种情况通过皮肤暴露于含尼古丁的液体产品以及在专业背景下处理此类产品时需要保护性服装,从而强调了急性中毒的风险。
此外,如上所述,在“气化发电系统研究”项目中,该团队成功将水分含量极高的食品垃圾碳化并制成颗粒,这在研究开始时是没有预料到的。这使得该研究成果被扩大为环境省项目,并开启了该研究开发的技术不仅可用于受灾地区,还可用于世界各地的民间领域的可能。 另一方面,即使生成的气体中含有约1至2g/Nm3的微量焦油,这种情况以前从未被报道过,但通过连续运行气化炉100小时首次发现,各设备中的焦油累积问题在运行约50小时后变得明显。此外,还首次发现,炭素颗粒成型时添加的粘合剂会导致颗粒气化时焦油生成量增加,为今后设备长期稳定运行明确了对策和课题。这是一项无法通过设施短期运行来确定的重大成果,并将成为未来研发的指导方针。 1.4 论文、专利、学术演讲等研究成果 本研究成果已在知名英文期刊上发表两篇学术论文(影响因子=7.182),两篇论文(影响因子=4.601),一篇论文(影响因子=3.091)。 另外,曾担任博士后研究员的陆丁博士在任职期间发表了三篇学术论文,目前他已转行,正在根据这项研究的成果撰写学术论文。该研究项目对年轻研究人员的培养做出了很大的贡献。 此外,根据这项研究的结果,我们提交了一份专利申请,如附录 3 所示。