能量整流方面的先驱研究已经表明,在没有温度偏差的情况下,能量通量也可以产生[1–13]。这些原理可以用于构建纳米级能量整流器[6]。从理论角度来看,能量传输通常与声子有关,但与单个粒子相比,这些集体激发更难操控[6, 14]。先前的研究已经利用了非线性相互作用[4]、非热浴[2]、绝热调制的几何相[5]或量子弗洛凯系统[15]提供的机会。通过结合宇称破缺超材料和非平衡强迫,我们最近的研究[16]发现了新的整流原理,其表现为网络系统中站点之间的定向能量流。与之前许多侧重于两个终端之间传输的研究不同,这些终端直接连接 [4] 或通过不对称线段 [2–4] 连接,我们的设置将所有节点及其连接放在平等的地位 [11–13],从而能够将整流研究扩展到具有复杂拓扑和几何形状的网络。基于我们最近的工作 [16],我们在这里研究增加时间周期调制的影响。我们的模型系统是一类弹簧质量网络,其中每个质量都受到时间调制的洛伦兹力 [17, 18] 并浸入活性浴中 [19]。通过数值计算,我们表明时间调制系统能够整流节点和浴之间的能量通量。换句话说,尽管没有温度偏差,我们的模型也可以充当多体能量泵。相比之下,我们之前的未调制系统 [16] 支持站点之间的净能量传输,但不支持站点和浴之间的净能量传输。因此,调制扩展了操纵复杂网络中能量传输的工具箱。我们通过开发一个分析框架来获取数值结果,以了解时间周期调制下复杂网络中的能量整流。
学生,CMS\ 摘要 印度经常面临严重的洪灾,破坏农业,迫使社区流离失所,造成重大经济损失。现有的洪灾管理系统往往缺乏与农业需求的结合,导致效率低下。本文探讨了线性加速器 (LINAC) 的创新用途,以设计一种将洪灾管理与农业效益相结合的设备。通过利用 LINAC 产生的能量来控制水的流动,所提出的解决方案可以减轻洪灾损害并实现可控灌溉,从而有可能改变水管理系统。这种新方法有望提高效率和社会影响,同时解决两个关键挑战。 简介 印度经常发生洪灾,尤其是在比哈尔邦、阿萨姆邦和西孟加拉邦等邦,每年洪灾摧毁农作物并导致数百万人流离失所。当前的洪灾管理策略,例如堤坝、水库和排水系统,往往无法解决防洪和农业用水需求的双重挑战。此外,这些系统缺乏对不断变化的气候模式和本地需求的适应性。直线加速器 (LINAC) 传统上用于医疗和工业应用,可产生精度极高的高能粒子或波。这种多功能性使 LINAC 成为创新水管理解决方案的有前途的工具。本文的目标是开发一种由 LINAC 驱动的设备,该设备能够减轻洪水灾害,同时实现受控灌溉和水管理,从而使洪水易发地区的农业受益。文献综述印度现有的洪水管理技术印度的洪水管理依赖于水坝、堤坝等结构性措施以及洪水预报和预警系统等非结构性方法。尽管做出了这些努力,但引水效率低下和与农业需求结合有限的问题仍然存在。LINAC 技术的应用LINAC 广泛应用于物理学中的粒子加速、医学中的癌症治疗以及工业中的消毒和成像。它们产生定向能量或波的能力表明它们具有水管理应用的潜力,例如控制水流或促进水重新分配。
网络分支A。简介1。网络分支的目的。网络分支执行动态现实世界的操作,以通过感知和了解信息维度,工程和集成精致功能,并在技术和数据中以数据为中心的环境中获得优势,从而实现全球力投影。为了实现其任务目标,网络分支在网络空间领域和电磁频谱中与敌人互动,以否认,降级,破坏,破坏,摧毁或操纵其能力,同时确保对友好部队进行操纵的自由。Cyber Officers lead, plan, integrate, synchronize, and execute offensive and defensive cyberspace operations, electromagnetic warfare, and cyberspace electromagnetic activities at all echelons to support multidomain operations (MDO) and large-scale combat operations (LSCO) by creating windows of relative advantage in the warfighting domains and dimensions.网络空间操作(CO)是具有在网络空间域中或通过网络空间领域实现目标的主要目的的网络功能。CO的相互关联的任务是防御性网络空间操作(DCO),进攻网络空间操作(OCO)和国防部信息网络(DODIN)运营。电磁战(EW)是使用电磁和定向能量来控制电磁频谱或与敌人作战的军事行动。EW包括电磁攻击,电磁保护和电磁支持。2。支持信息。乔治亚州艾森豪威尔堡的美国陆军网络学校的司令兼网络负责人,乔治亚州30905。网络空间电磁活动(CEMA)专注于CO和EW的计划,集成和同步,作为通过操作过程的战斗臂方法的一部分。有关更多信息,请联系网络负责人办公室的官员部门:3。功能。网络官员发展了专业知识,可以通过网络空间和电磁频谱投射力量,并了解他们在竞争,危机和冲突中的作用。网络官员必须了解LSCO,以确保同步,相关和综合效应,以在不断变化的战略,运营和战术环境中取得成功。通过网络宣教部队(CMF)和其他网络单位,网络战官领导,计划,整合,同步和执行CO。网络电磁战官(CEWO)是战斗指挥官的主题专家,用于领导,计划,整合,同步和执行CO,EW和CEMA;了解电磁频谱操作(EMSO);并且是频谱管理操作(SMO)的关键贡献者。网络能力开发官(CCDO)领导和交付网络空间功能来启用CO和EW任务。网络官员在陆军,联合,政府间和跨国公司(JIIM)职位中任职,执行以下职能和任务:(a)执行CO,EW和CEMA单位,元素,元素和部分的任务命令。(b)将CO,EW和CEMA功能集成到MDO和LSCO中。(c)计划多方面的CO和EW任务以及针对对手的运动。(d)开发和交付软件以及硬件公司以及EW功能和解决方案。(e)为CO和EW任务开发学说,组织结构和设备以及
网络分支A。简介1。网络分支的目的。网络分支执行动态现实世界的操作,以通过感知和了解信息维度,工程和集成精致功能,并在技术和数据中以数据为中心的环境中获得优势,从而实现全球力投影。为了实现其任务目标,网络分支在网络空间领域和电磁频谱中与敌人互动,以否认,降级,破坏,破坏,摧毁或操纵其能力,同时确保对友好部队进行操纵的自由。Cyber Officers lead, plan, integrate, synchronize, and execute offensive and defensive cyberspace operations, electromagnetic warfare, and cyberspace electromagnetic activities at all echelons to support multidomain operations (MDO) and large-scale combat operations (LSCO) by creating windows of relative advantage in the warfighting domains and dimensions.网络空间操作(CO)是具有在网络空间域中或通过网络空间领域实现目标的主要目的的网络功能。CO的相互关联的任务是防御性网络空间操作(DCO),进攻网络空间操作(OCO)和国防部信息网络(DODIN)运营。电磁战(EW)是使用电磁和定向能量来控制电磁频谱或与敌人作战的军事行动。EW包括电磁攻击,电磁保护和电磁支持。2。支持信息。乔治亚州艾森豪威尔堡的美国陆军网络学校的司令兼网络负责人,乔治亚州30905。网络空间电磁活动(CEMA)专注于CO和EW的计划,集成和同步,作为通过操作过程的战斗臂方法的一部分。有关更多信息,请联系网络负责人办公室的官员部门:3。功能。网络官员发展了专业知识,可以通过网络空间和电磁频谱投射力量,并了解他们在竞争,危机和冲突中的作用。网络官员必须了解LSCO,以确保同步,相关和综合效应,以在不断变化的战略,运营和战术环境中取得成功。通过网络宣教部队(CMF)和其他网络单位,网络战官领导,计划,整合,同步和执行CO。网络电磁战官(CEWO)是战斗指挥官的主题专家,用于领导,计划,整合,同步和执行CO,EW和CEMA;了解电磁频谱操作(EMSO);并且是频谱管理操作(SMO)的关键贡献者。网络能力开发官(CCDO)领导和交付网络空间功能来启用CO和EW任务。网络官员在陆军,联合,政府间和跨国公司(JIIM)职位中任职,执行以下职能和任务:(a)执行CO,EW和CEMA单位,元素,元素和部分的任务命令。(b)将CO,EW和CEMA功能集成到MDO和LSCO中。(c)计划多方面的CO和EW任务以及针对对手的运动。(d)开发和交付软件以及硬件公司以及EW功能和解决方案。(e)为CO和EW任务开发学说,组织结构和设备以及
中校纳撒尼尔·P·洛克伍德上校纳撒尼尔·洛克伍德上校是五角大楼五角大楼的国防与工程局长办公室联合预备役局的联合国防技术经理,华盛顿特区负责向美元(R&E)就国防部技术投资策略提供建议,以通过科学和工程学创造技术惊喜,以确保技术优势,并建议通过基本的科学以及应用和高级技术的新概念和扩展的遗产能力提供负担得起的选择。洛克伍德中校于1995年通过美国空军学院(美国空军学院)拥有24年的现役和储备空军服务。上校洛克伍德的任务包括电子战建模和仿真(EWM&S)物理学家,物理学家兼副局长,高功率微波炉(HPM)分支机构,全球创新战略中心(GISC)的研究科学家。在担任目前的职位之前,洛克伍德中校是USSTRATCOM/J92 RED TEAM部门的工作人员。作为平民,他是一位血浆物理学家,在领导,开发,管理和模拟有关国防相关技术方面拥有丰富的经验。他的专业知识包括定向能量武器(HPM,激光和粒子梁),辐射传输和效果,高性能计算模拟,等离子体化学动力学和材料相互作用,大规模破坏检测武器以及电子战。1995年5月 - 1996年12月,NE,第513 ETS的电子战建模和仿真分析师。 2。 3。1995年5月 - 1996年12月,NE,第513 ETS的电子战建模和仿真分析师。2。3。教育1995年太空物理学理学学士学位,美国空军学院,科罗拉多州科罗拉多州,科罗拉多州,1995年收购101,航空大学,拉克兰德兰,德克萨斯州拉克兰AFB,德克萨斯州,2001年,科学硕士,通用工程学院,空军技术学院,赖特 - 帕特森AFB,俄能Wright-Patterson AFB 2014 Air Commander College,Air University,Air University,Maxwell。1995年12月 - 1999年8月,《电子战建模与仿真物理学家》,第68 EWS,埃格林AFB,佛罗里达州。1999年8月 - 2001年3月,科学硕士,空军理工学院,赖特 - 帕特森AFB 4。2001年3月 - 2004年10月,俄亥俄州赖特 - 帕特森AFB空军技术研究所哲学博士学位候选人博士学位。2004年10月 - 2007年5月,HPM效果和建模分支副局长,高功率电磁部,空军研究实验室,Kirtland AFB,N.M. 6。2007年4月 - 现在,五角大楼,华盛顿特区五角大楼国防与工程助理助理部长联合国防技术经理,联合任务摘要2007年5月至2017年3月,usstratcom/j92的参谋科学家,美国东北部的offutt AFB,作为中尉的COLONANT COLONANT COLONENTANT COLONANT
2024财年计划: - 将继续利用DOD Out Cycle Baa以恰当的时间发布SBIR/STTR主题。 - 将继续根据2022 SBIR/STTR重新授权法发布SBIR和/或STTR开放主题。 将在2023财年的初始版本中汲取的经验教训,并为2024财年实施。。 - 将继续其尽职调查计划业务评估计划,从2023财年的实施中获取的教训,并在2024财年改进和简化它们。 - 将继续利用DARPA SBIR/STTR主题,以最大程度地支持更大的DARPA计划,以确保成功过渡SBIR/STTR技术。 - 将继续利用SBIR/STTR计划可用的各种资金途径。 这包括第一阶段,第二阶段,直接直接进入II期,共同基金,跨代理奖,II期增强和SBIR XL Pilot。 - 将继续使用DARPA S SBIR XL飞行员,该飞行员旨在通过重新想象SBIR将思想转变为成功的小型企业来增加DARPA资助的技术的机会。 SBIR XL的目标包括:(1)增加DARPA技术开发计划的相关性; (2)强调过渡和商业化是评估过程的一部分,包括建立具体的商业化里程碑; (3)提高奖励天花板,以支持运营量表部署的努力,从而增加了技术过渡和商业化的可能性; (4)减少奖励时间表。2024财年计划: - 将继续利用DOD Out Cycle Baa以恰当的时间发布SBIR/STTR主题。- 将继续根据2022 SBIR/STTR重新授权法发布SBIR和/或STTR开放主题。将在2023财年的初始版本中汲取的经验教训,并为2024财年实施。- 将继续其尽职调查计划业务评估计划,从2023财年的实施中获取的教训,并在2024财年改进和简化它们。- 将继续利用DARPA SBIR/STTR主题,以最大程度地支持更大的DARPA计划,以确保成功过渡SBIR/STTR技术。- 将继续利用SBIR/STTR计划可用的各种资金途径。这包括第一阶段,第二阶段,直接直接进入II期,共同基金,跨代理奖,II期增强和SBIR XL Pilot。- 将继续使用DARPA S SBIR XL飞行员,该飞行员旨在通过重新想象SBIR将思想转变为成功的小型企业来增加DARPA资助的技术的机会。SBIR XL的目标包括:(1)增加DARPA技术开发计划的相关性; (2)强调过渡和商业化是评估过程的一部分,包括建立具体的商业化里程碑; (3)提高奖励天花板,以支持运营量表部署的努力,从而增加了技术过渡和商业化的可能性; (4)减少奖励时间表。- 将继续与OUSD(R&E)关键技术领域一起链接,其中包括:(1)FutureG; (2)信任的AI和自治; (3)生物技术; (4)高级计算和软件; (5)集成感应和网络; (6)定向能量); (7)超为型; (8)微电子; (9)集成网络系统系统; (10)量子科学; (11)太空技术; (12)可再生能源产生和存储; (13)高级材料; (14)人机界面。
实现遵守NIS2指令是其范围内组织的优先事项。此过程需要对网络安全度量和实施方法进行彻底了解。为了支持您的努力,我们已经开发了一种易于使用的映射工具,该工具将NIS2要求与ISO/IEC 27001:2022 Standard连接起来。