• 795 CEC 是 20U 高、24 英寸机架式设备。它包含系统处理器、内存、冗余系统服务处理器、I/O 抽屉连接功能和相关组件。它安装在电源子系统正下方。• 795 最多可安装 8 个 POWER7 处理器模块。每个处理器模块包含四个 6 核或 8 核 SCM。每个 SCM 均由 2048 KB 的 L2 缓存和 32 MB 的 L3 缓存支持。6 核 SCM 运行在 3.72 GHz。8 核 SCM 运行在 4.00 GHz 或 4.25 GHz。每个 8 核 SCM 都能够在标准、4.00 GHz 吞吐量模式和 4.25 GHz TurboCore 模式之间切换。在 TurboCore 模式下,每个 8 核 SCM 最多可运行四个活动内核和 32 MB 的 L3 缓存,是标准模式下每个内核 L3 缓存的两倍。
过去 20 年来,自动门控制器的使用越来越广泛,可用于多种类型的建筑物。现在,机场、超市、酒店和公共建筑中都安装了自动控制器,这种情况屡见不鲜。可安装自动控制器的门类型从滑动门到旋转门不等。这种技术的发展至少部分是由于需要改善残疾人进入建筑物的通道。最近,残疾人通道要求扩展到新建住宅,这意味着这些建筑物中自动控制器的使用将会增加。在非住宅建筑中,设计和制造专用自动门通常有很大的自由度。然而,住宅部门受到的限制更多,这些限制基于住宅建筑入口的大小以及保持住宅外观的需要。自动控制器可用于不同类型的门,但对于住宅用途,大多数控制器用于向建筑物内摆动的铰链门。对于某些内部用途,将安装滑动门。
安装显示屏 该秤具有可拆卸显示屏。使用内置磁铁可将显示屏安装到大多数金属表面。您也可以使用显示屏背面的安装孔和标准螺钉安装显示屏。本用户指南背面包含安装模板。显示屏可安装在距秤底座 1.8 米(6 英尺)的位置。 将显示屏安装到非金属表面 1. 使用本用户指南背面的模板,在墙壁上所需高度处钻两个相距 120 毫米(4 3/4 英寸)的孔。 2. 在每个孔中拧入一颗螺钉,直到螺钉头从墙壁突出 3 毫米(1/8 英寸)。如果螺钉头突出超过 3 毫米(1/8 英寸),可能会损坏秤显示屏。 3. 将秤显示屏背面的孔与螺钉对齐。 4. 将显示屏滑到螺钉上。显示屏应牢固地滑到螺钉上。
安装显示屏 该秤具有可拆卸显示屏。使用内置磁铁可将显示屏安装到大多数金属表面。您还可以使用显示屏背面的安装孔和标准螺钉安装显示屏。本用户指南的背面包含安装模板。显示屏可安装在距秤底座 6 英尺(1.8 米)的位置。将显示屏安装到非金属表面 1.使用本用户指南背面的模板在墙壁上所需高度钻两个相距 4 3/4 英寸(120 毫米)的孔。2.在每个孔中拧入一颗螺钉,直到螺钉头从墙壁伸出 1/8 英寸(3 毫米)。如果螺钉头伸出超过 1/8 英寸 (3 毫米),可能会损坏秤显示屏。3.将秤显示屏背面的孔与螺钉对齐。4.将显示屏滑到螺钉上。显示屏应牢固地滑到螺钉上。
计算机硬盘驱动器中使用的主轴电机通常使用传统的滚珠轴承,但最近趋势已转向使用更先进的流体动力轴承。在流体动力轴承中,沿轴承的内孔和端面形成一组凹槽。润滑油或类似类型的流体被封闭在轴和轴承之间,以使轴能够在不接触轴承的情况下旋转。因此,这种类型的轴承可以比滚珠轴承实现更稳定和更安静的运行。NTN 流体动力轴承单元基于油浸烧结轴承,其实际轴承内含有润滑油。这可防止突然卡住和读取硬盘中存储的数据时可能出现的问题。NTN 的产品在这一领域比其他产品具有竞争优势。随着对可安装在移动电话、音频播放器和 GPS 系统中的紧凑型 HDD 的需求迅速增长,NTN 的流体动力轴承单元正在建立可靠的声誉。
拟议的开发法规修正案将定义、澄清和修改县内现有的附属生活区法规。单户住宅或住宅附属结构中带吧台的房间将被定义为附属生活区,每处房产最多可出租三个这样的房间。开发法规已经允许房间和附属结构设有吧台,无需许可证即可出租,本开发法规修正案未提出任何许可证要求。对当前要求的实质性更改仅限于限制每处房产最多可安装三个吧台,并要求附属生活区的租赁期限至少为连续 30 天。虽然没有提出收入限制,但附属生活区的设计通常价格合理,鼓励建造附属生活区是为县内提供更多样化住房、同时对当地社区影响最小的策略之一。开发法规和这些修正案均不适用于沿海地区。
我们如何才能改进 T+AR 系列?经过艰苦的分析,唯一的选择是从头开始,使用我们为屡获殊荣的 HV 系列开发的最新技术。最终,唯一不变的就是名称,以及最初的伟大想法:设计一组完美匹配的设备,在声音和技术方面展现出 R 系列时尚而紧凑的外形所能达到的绝对极限。新款 R 系列的放大器采用对称结构,利用双单声道原理和我们的高压技术。多源播放器具有用于 DSD 和 PCM 格式的独立高分辨率转换器,而发烧友转盘可安装各种音臂和唱头。之前的 R 系列被认为是机箱的完美标准,因此我们将标准提高得更高,整个机箱现在由机加工的厚壁铝制成。但比阅读有关我们的新 R 系列的信息更好的是聆听它,您的专业 T+A 经销商已经期待着您的到来。
皮肤集成电子设备是一种新型的可穿戴设备,可安装在皮肤上,用于生理信号感应和医疗保健监测。它们的薄,柔软且出色的机械性能(拉伸,弯曲和扭曲)允许在人皮肤上进行无刺激性和共形层压,以实时进行多功能智能感测。在这篇评论中,我们总结了皮肤综合电子智能功能的最新进展,包括生理感应,感觉知觉以及虚拟和增强现实(VR/AR)。这些电子设备的详细应用包括监视物理和化学相关的健康信号,检测身体运动,并用作基于视觉,听觉和触觉感觉的人造感觉组件。这些皮肤集成的系统有助于下一代电子,电子毛和电子皮肤的发展,并特别关注材料和结构设计。多学科材料科学,电气工程,力学和生物医学工程的研究将为这一研究领域的未来改善奠定基础。
• 充电基础设施必须全年 365 天、每天 24 小时向公众开放。 • 充电基础设施必须位于优先基础设施缺口区域内,如下方地图所示。 • 快速充电站应位于其所支持走廊一英里行驶距离内(例如,在州际公路出口或高速公路旁)。充电站距离走廊最多不得超过五英里行驶距离。 • 每个充电站必须至少包含两个直流快速充电器,每个位置最多可安装四个直流快速充电器。 • 每个充电站必须能够同时为至少两辆组合充电标准“CCS”插头汽车充电,并为至少一辆 CHAdeMO 插头汽车充电,每辆汽车的供电功率至少为 50kW。 • 每个充电站必须符合项目建设时制定的 ADA 最低标准。 • 每安装两个充电器,充电站必须能够提供至少 120 kW 的电力来为单辆车充电,或同时为两辆车提供至少 50 kW 的电力。
摘要 自由空间光通信正在成为一项成熟的技术,近几年已在太空中进行了多次演示。日本国家信息通信技术研究所 (NICT) 在过去三十年中进行了多项最重要的在轨演示。然而,这项技术尚未得到广泛的商业应用。为此,NICT 目前正致力于开发一种小型激光通信终端,该终端可安装在超小型卫星上,同时还兼容各种其他不同平台,满足广泛的带宽要求。该设计采用的策略是创建一个多功能激光通信终端,无需大量定制即可在多种场景和平台上运行。本文介绍了 NICT 目前为开发该终端所做的努力,并展示了已经为初步测试开发的原型,并对其进行了描述。这些测试将首先包括使用无人机进行性能验证,目的是将原型安装在高空平台系统 (HAPS) 上,以建立 HAPS 与地面之间的通信链路,然后与地球静止轨道 (GEO) 进行通信,从而覆盖广泛的操作条件。对于这些测试,在前一种情况下,无人机的终端是一个简单的发射器,而 HAPS 的终端是可移动的地面站;在后一种情况下,终端是 GEO 卫星 ETS-IX,预计 NICT 将于 2023 年发射。关键词:自由空间光通信、无线通信、空间激光通信、小型化终端