风程安装的投资回收期从2年增加到30年。同时,风力涡轮机的平均资本投资从每千瓦的400美元增加到1500美元,而替代能源的成本也下降了。最少的资本投资在现成的实行风能装置中,投资回收期不超过7年,而替换能源的价格上涨为每千瓦的$ 400至$ 1000。值得注意的是,目前俄罗斯南部电力的关税低于整个俄罗斯的平均价值。因此,在风力涡轮机和9个风力涡轮机中的资本投资最少,投资回收期为7年,不可能超过整个俄罗斯的平均水平。
摘要 - 可恢复的智能表面(RIS)是下一代网络的有前途技术。在本文中,我们利用从随机几何形状的工具来研究RIS辅助毫米波(MMWave)蜂窝网络的性能。特别是,将基站(BSS)的位置(BS)和障碍物的中点建模为两个独立的泊松点过程(PPP),其中封锁是由线布尔模型建模的,而块的一部分则覆盖了RISS。将MMWave通信的区分特征,即,视线线(LOS)和非线视线(NLOS)(NLOS)的方向波束形成和不同的路径损失定律被纳入分析中。我们得出了覆盖率概率和面积光谱效率的表达。在特殊情况下,覆盖范围的概率也有足够的小。数值结果表明,通过RISS的大规模部署可以实现更好的覆盖效果和更高的能量效率。此外,还研究了BS和RIS密度之间的权衡,结果表明,RIS是传统网络的出色补充,可以通过有限的功耗来提高覆盖范围的概率。索引项 - 可恢复的智能表面,随机几何,毫米波。
使用CRISPR/CAS(群集的定期间隔短的plindromic重复序列/CRISPR相关蛋白)进行基因组编辑系统允许使用CAS核酸酶和人工指导RNA诱变基因组的靶向区域。由于出现这种突变的效率可变,并且由于修复过程会产生一系列突变,因此需要确定许多经历诱变的个体的靶向基因座的基因组序列。,我们为生成扩增子提供完整的方案,直到识别目标区域的确切突变为止。crispr-发现可以用来在一次测序中处理数千个人。我们成功地识别了一系列合酶1突变型线,其中与野生型相比,水杨酸的产生受损。TESE特征将CRISPR-FIDER建立为一种使用CRISPR/CAS9系统对基因组的个体的高通量,成本效率和有效的基因分型方法。
气候变化 - (Gen)气候变化是指全球或区域气候模式的长期变化。它通常是指20世纪中叶到现在的全球温度升高。气候变化可能导致天气模式较低。这些意外的天气模式可能会使依赖农业的地区保持和种植农作物,因为预期的温度和降雨水平不再依赖。气候变化也与其他破坏性的天气事件有关,例如更频繁,更激烈的飓风,洪水,倾盆大雨和冬季风暴。在极地地区,与气候变化相关的全球温度变暖意味着冰盖和冰川在从季节到季节的加速速度融化。这有助于地球的不同地区的海平面上升,这反过来又会因洪水和侵蚀增加而损害海岸线。当前的气候变化很大程度上是由于人类活动
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摘要 在过去一个世纪中,全球对材料的需求一直在增长,这得益于经合组织国家经济的稳步增长、新兴经济体的工业化和世界人口的增长。1990 年至 2017 年间,全球材料使用量增加了一倍多,预计到 2060 年将再次翻一番。由于材料使用量的增加,土地退化、温室气体排放和环境中有毒物质的扩散等环境压力预计在未来几十年将增加一倍以上。在此背景下,提高资源效率和刺激向循环经济的转型变得至关重要。近年来,越来越多的政府已开始实施实现这一目标的政策和战略。然而,还需要加大力度。特别是,资源效率政策需要扩展到材料生命周期的所有阶段,并与行业政策(例如针对二次材料贸易的政策)保持一致。进一步收集数据和设计指标也将有助于加强政策制定。最后,在日益全球化的价值链背景下,加强国际合作至关重要。
vSAN 8 引入了一种新的可选架构,称为 vSAN Express 存储架构 (ESA)。ESA 中的压缩实现方式与本文档其他地方描述的 OSA 截然不同。在 ESA 中,数据压缩(以及其他服务,如加密和校验和处理)已移至存储堆栈的顶部。当客户虚拟机发出写入操作时,它会在数据进入 vSAN 堆栈顶部时立即压缩数据。与 OSA 不同,此操作只执行一次,不仅无需在保存对象的其他主机上压缩数据,而且还会减少通过网络传输的数据量。这减少了整个集群的 CPU 和网络资源。在延伸集群拓扑中使用 vSAN ESA 时,这甚至可以提高性能并减少资源。
TTM Technologies, Inc. 是全球领先的技术解决方案制造商,其产品包括任务系统、射频 (RF) 组件、RF 微波/微电子组件以及快速周转和技术先进的印刷电路板 (PCB)。TTM 代表上市时间,代表 TTM 的时间关键型一站式制造服务如何帮助客户缩短开发新产品并将其推向市场所需的时间。更多信息请访问 www.ttm.com。