他们被分成七个小组,创作出独特的设计,将富有创意的内容向全世界讲述阿联酋鼓舞人心的故事,并在全球投票中选出最佳作品。阿联酋承诺,每投一票,阿联酋就会种下一棵树,作为其媒体形象的标志设计。这鼓励了来自 185 个国家的数百万人参与投票,直到来自阿联酋国内外的投票者总数超过 1000 万人。这清楚地表明,阿联酋的成功故事铭刻在全世界数百万人的心中,他们将其视为成功的例子,无论面临什么挑战,都要效仿它。没有什么比在世界多个地区种植 1000 多万棵树更能体现这种奉献精神了,这有助于促进生物多样性和保护环境,并成为阿联酋为全人类服务的举措的最佳见证。阿联酋标志的主要特点是,它首先是由阿联酋国内外数百万热爱它的人们选择的。它体现了阿联酋在与世界各国打交道时所秉持的开放、人文和文化交流的价值观,以及阿联酋希望与世界各国合作,共同推广其成功故事的愿望。其次,它象征着团结、团结、民族凝聚力和统一的家园。“七线”标志的设计以高耸的柱子和坚实的地基为形式,描绘了七个酋长国和联邦国的七位创始人。它证实了阿联酋的成就是统一愿景和地方与联邦努力融合的成果。第三,它表达了阿联酋的总体理念,强调了挑战不可能的能力。“实现梦想”的口号将推动阿联酋国家品牌的发展,体现了阿联酋自成立以来就具有的挑战意志。第四,它表达了阿联酋的七个积极价值观,这些价值观是其辉煌成功和成就的基础。这些价值观“奉献、开放、创新、宽容、可信、谦逊和未来愿景”是阿联酋成功故事的最佳体现,阿联酋通过这些成功故事向全世界证明了它能够建立独特的统一发展经验,一方面表达了其特殊性,另一方面表达了其开放性和与世界的共存性。阿联酋新媒体品牌徽标的推出将代表阿联酋 50 年的历史,这证实了阿联酋受到这一身份原则和目标的启发,并满怀信心地迈向下一个 50 年。
摘要。本文介绍了我们使用形式化方法开发符合 ARINC 661 规范标准的人机界面 (HMI) 的经验,该界面可用于交互式驾驶舱应用程序。此开发依赖于我们在 FORMEDICIS 1 项目中提出并正式定义的 FLUID 建模语言。FLUID 包含指定 HMI 所需的基本功能。为了开发多用途交互式应用程序 (MPIA) 用例,我们遵循以下步骤:使用 FLUID 语言编写 MPIA 的抽象模型;此 MPIA FLUID 模型用于生成 Event-B 模型,以检查功能行为、用户交互、安全属性以及与域属性相关的交互;Event-B 模型还用于使用 ProB 模型检查器检查时间属性和可能的情况;最后,使用 PetShop CASE 工具将 MPIA FLUID 模型转换为交互式协作对象 (ICO),以验证动态行为、视觉属性和任务分析。这些步骤依赖于不同的工具来检查内部一致性以及可能的 HMI 属性。最后,使用 FLUID 对 MPIA 案例研究进行正式开发并将其嵌入到其他正式技术中,证明了我们在 FORMEDICIS 项目中定义的方法的可靠性、可扩展性和可行性。
摘要:从可再生能源(RE)来源中受益是经济和环境的必要性,因为使用传统能源是影响经济和环境的最重要因素之一。本文旨在根据原理,类型,来源,杂交方法,产生的单位能量成本和应用来审查混合可再生能源系统(HRESS)。审查了用或不存储能量的HIRS的作品。结果可以总结如下:从研究中指出的是,格林斯,Sam,Homer和TRNSYS经常用于模拟,设计,评估和优化这些系统。由于类型,能源和零件的价格,能源和组件的分数以及RE来源的效率,不同项目之间的经济和环境指标通常存在差异。所有研究都表明,混合系统具有环境益处,不仅与常规能源系统相比,而且还具有具有单一来源的RE系统。所有相关研究表明,生物质和浓缩太阳能(Biomass-CSP)之间的杂交为产生热能和电力提供了有前途的选择,并且该选项还为与废物生物量有关的环境问题提供了解决方案,例如市政固体废物和废水,例如农业废物和许多工业废物,以及许多工业肥料。此外,多用途的压力增加了经济和环境利益,这使这些系统更具可持续性。有多种选择可用于杂交重新来源,尤其是在能源集成的背景下。选择适当的选项的选择取决于几个因素:系统类型,系统的大小,所需的能源类型,可用性和资源的价格,技术知识以及操作和维护方面的经验。几个参数在评估HRESS中起着至关重要的作用:系统化妆和容量,RE的总体能源所产生的整体能源,效率,投资和能源成本,技术知识要求和环境影响。
MiG-21-93 战斗机现代化计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.15 MiG-31E 拦截战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.16 MiG-29 轻型战术战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.17 MiG-29SE 轻型战术战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.18 MiG-29SMT 轻型多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.19 MiG-29K 舰载多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.20 MiG-29KUB 舰载战斗教练机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.20 MiG-29M/M2 多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.21 Su-27SKM 多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.22 Su-30MK 多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.23 Su-30MK2 多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.24 Su-35 多用途战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.25 Su-33 舰载战斗机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.26
通过固相反应制备了 Nd 3 + 掺杂的 Y 3 Al 2 Ga 3 O 12 石榴石陶瓷颗粒,并以此为原型研究 Nd 3 + 激活石榴石荧光粉作为低温和高温范围玻尔兹曼温度计的潜力。尽管近红外发射 Nd 3 + 激活荧光粉通常用于生物应用,但它们的实际用途受到生理温度范围内低灵敏度的阻碍。相反,100 800 K 范围内的光致发光分析在低温和高温范围内都表现出有趣的性能。事实上,通过利用 4 F 3 / 2 的斯塔克能级(Z 能级)以及 4 F 5 / 2 和 4 F 3 / 2 激发态的发射率,可以在同一材料中构建两个可靠的玻尔兹曼温度计,分别在低温范围(100 220 K)和高温(300 800 K)下工作。
• 美国空军:多用途(主要空对地)战斗机,用于替代 F-16 和 A-10 并补充 F/A-22 • 美国海军陆战队:多用途、短距起飞、垂直着陆攻击战斗机,用于替代 AV-8B 和 F/A-18C/D • 美国海军:多用途攻击战斗机,用于补充 F/A-18E/F • 英国(RN 和 RAF):超音速战斗机,用于替代海鹞和 GR-7
• 美国空军:多用途(主要空对地)战斗机,用于替代 F-16 和 A-10 并补充 F/A-22 • 美国海军陆战队:多用途、短距起飞、垂直着陆攻击战斗机,用于替代 AV-8B 和 F/A-18C/D • 美国海军:多用途攻击战斗机,用于补充 F/A-18E/F • 英国(RN 和 RAF):超音速战斗机,用于替代海鹞和 GR-7
• 美国空军:多用途(主要空对地)战斗机,用于替代 F-16 和 A-10 并补充 F/A-22 • 美国海军陆战队:多用途、短距起飞、垂直着陆攻击战斗机,用于替代 AV-8B 和 F/A-18C/D • 美国海军:多用途攻击战斗机,用于补充 F/A-18E/F • 英国(RN 和 RAF):超音速战斗机,用于替代海鹞和 GR-7
• 美国空军:多用途(主要空对地)战斗机,用于替代 F-16 和 A-10 并补充 F/A-22 • 美国海军陆战队:多用途、短距起飞、垂直着陆攻击战斗机,用于替代 AV-8B 和 F/A-18C/D • 美国海军:多用途攻击战斗机,用于补充 F/A-18E/F • 英国(RN 和 RAF):超音速战斗机,用于替代海鹞和 GR-7
• 美国空军:多用途(主要空对地)战斗机,用于替代 F-16 和 A-10 并补充 F/A-22 • 美国海军陆战队:多用途、短距起飞、垂直着陆攻击战斗机,用于替代 AV-8B 和 F/A-18C/D • 美国海军:多用途攻击战斗机,用于补充 F/A-18E/F • 英国(RN 和 RAF):超音速战斗机,用于替代海鹞和 GR-7