海军负责遵守一系列适用于海洋哺乳动物和其他海洋保护物种的联邦环境法律和法规,包括《濒危物种法》(ESA)和《海洋哺乳动物保护法》(MMPA)。作为与这些法案相关的监管合规流程的一部分,海军负责实施海洋物种监测计划,以评估舰队和系统司令部(SYSCOM)军事准备活动的潜在影响,这些活动涉及主动声纳和爆炸物和爆炸弹药的水下爆炸。被动声学监测(PAM)是一种行之有效的方法,可通过水下麦克风(称为水听器)检测和分类发声活跃的海洋哺乳动物以及多种鱼类。然而,解释通过这些方法收集的原始数据并非易事,通常需要主题专家的参与。需要开发、测试和评估适合具有相对较少或没有主题专业知识的用户的新的或现有的 PAM 信号处理系统。
Agilent 4150贴有系统是一种自动电泳解决方案,用于快速可靠的核酸样品质量控制。该系统对1到16个样本的样本数量进行了个人分析,并准备使用消耗品。整个Agilent RNA和DNA筛选组合都适用于4150挂号系统。此外,软件和工作流兼容性可确保4150和Agilent 4200 Tapestestation系统之间的无缝过渡。敏捷的RNA屏幕板测定可以对真核和原核生物的总RNA样品进行分离,完整性和数量分析。RNA完整性等效数(RIN E)提供了RNA降解的客观评估。4150挂接系统以及RNA屏幕截图分析非常适合在低通量需求下的RNA质量控制。
本报告包含 Sargent & Lundy 为 19 个不同类型发电机的参考技术案例开发的成本和性能估算。为了开发每个参考技术案例的特点,Sargent 和 Lundy 根据美国和国外最近建造、正在开发或提议商业开发的类似设施的最新信息,考虑了代表性工厂规模和配置以及主要设备组件(包括排放控制)的规格。在 EIA 承包的每一项连续研究中,技术的发展、环境要求和发电机偏好都会影响与参考发电技术相关的属性。如果 AEO2020 的研究和 AEO2025 的研究之间的这些特征基本相似,则参考技术案例成本可比并标记为“更新”;如果两项研究之间的这些特征存在显著差异,则参考技术成本报告为“新”(研究结果)。
这些表格也发布在我们的《2023 年年度能源展望》(AEO2023)假设文件的电力市场模块章节中。表 1 包括我们对电力行业使用的各种发电技术的开发和安装成本的估计。终端应用的典型发电技术,例如热电联产或屋顶太阳能光伏 (PV),在假设文件的其他部分进行了描述。表 1 中的成本(下文所述除外)是每种发电技术的典型设施的成本,未根据区域成本因素进行调整。隔夜成本不包括工厂建设和开发期间产生的利息。商业经验有限的技术可能包括技术乐观因素,以解释在技术研发过程中低估新技术的全部工程和开发成本的倾向。
耶鲁大学,加利福尼亚大学,戴维斯大学和联合成像医疗保健的合作成功地开发了神经脱落者,这是一家专门的人脑宠物成像仪,具有高空间分辨率,高灵敏度和内置的3维相机,用于无标记的无效运动跟踪。它具有较高的相互作用和交流时间的分辨率,以及52.4厘米的横向视野(FOV)和扩展的轴向FOV(49.5厘米),以增强灵敏度。在这里,我们介绍了神经解释器的身体表征,性能评估和第一个人类图像。方法:对空间分辨率,灵敏度,计数率性能,能量和时序的测量以及图像质量进行了遵守国家电子制造商协会(NEMA)NU 2-2018标准。通过对Hoffman 3维脑幻影和迷你Derenzo phanmom的成像研究来证明该系统的性能。提出了来自健康志愿者的最初18个F-FDG图像。结果:通过过滤后的反射重建,径向和tan量的空间分辨率(最大宽度为一半)平均为1.64、2.06和2.51mm,轴向分辨率为2.73、2.89,2.89和2.93 mm的径向偏移量为1、10和20cm,相应的距离。平均交流分辨率为236 PS,能量分辨率为10.5%。NEMA敏感性分别为46.0和47.6 kCPS/MBQ,分别为10 cm偏移。在FOV中心达到了11.8%的敏感性。在58.0 kBQ/mL时,峰值噪声等效率为1.31 mcps,在5.3 kbq/mL时的散射分数为36.5%。峰值噪声当量计数率在峰值等效率下的最大计数率少于5%。在3次迭代时,NEMA图像质量对比度恢复系数从74.5%(10毫米球)到92.6%(37毫米球)不等,背景可变性在4.0:1的对比度为3.1%至1.4%。一个例子人脑18 F-FDG图像表现出很高的分辨率,在皮质和皮层结构中捕获了复杂的细节。结论:神经塑料提供了高灵敏度和高空间分辨率。具有长的轴向长度,它还可以实现高质量的脊髓成像和颈动脉的图像衍生的输入功能。这些绩效增强能力将大大扩大人脑宠物范式,方案的范围,从而扩大临床研究应用。
以下报告已由 EIA 接受,以履行合同编号 89303019-CEI00022。本报告中表达的所有观点仅代表承包商的观点,接受本报告以履行合同义务并不意味着同意或认可其中的调查结果。本报告所含信息的准确性由承包商负责。尽管本报告旨在用于更新 EIA 的 NEMS EMM 模块,但 EIA 没有义务根据本报告的调查结果修改其任何模型或数据。
1.5.4.2 区域搜索 20 1.5.4.3 行动现场指挥官 20 1.5.5 专属经济区保护 21 1.5.5.1 石油和天然气钻井平台巡逻 21 1.5.5.2 防污染 21 1.5.5.3 渔业保护 21 1.5.5.4 海关和消费税合作 21 1.5.6 关键性能特征 22 1.5.7 机组人员 22 1.5.8 系统架构 22 1.5.9 海上巡逻机类型 22 1.6 战场监视 24 1.6.1 角色描述 24 1.6.2 关键性能特征 24 1.6.3 机组人员 25 1.6.4 系统架构 25 1.6.5 战场监视飞机类型 25 1.7 空中预警26 1.7.1 角色描述 26 1.7.2 关键性能特征 27 1.7.3 机组人员 27 1.7.4 系统架构 27 1.7.5 AEW 飞机类型 28 1.8 电子战 29 1.8.1 角色描述 29 1.8.2 电子对抗 29 1.8.3 电子支援措施 30 1.8.4 信号情报 (SIGINT) 30 1.8.5 关键性能特征 31 1.8.6 机组人员 31 1.8.7 系统架构 32 1.8.8 飞机类型示例 32 1.9 照相侦察 32 1.9.1 角色描述 32 1.9.2 关键性能特征 34 1.9.3 机组人员 34 1.9.4 系统架构 34 1.9.5 典型飞机类型 34 1.10 空中加油 35 1.10.1 角色描述 35 1.10.2 关键性能特征 37 1.10.3 机组人员配备 37 1.10.4 系统架构 37 1.10.5 飞机类型 38 1.11 部队/物资运输 39 1.11.1 角色描述 39 1.11.2 关键性能特征 39
可能会有变更和错误。本文档中提供的信息仅包含一般描述和/或性能特征,可能并不总是具体反映描述的内容,或者在产品进一步开发过程中可能会发生修改。所要求的性能特征仅在签订的合同中明确约定时才具有约束力。
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