序言 美国陆军正试图将自己从一支主要在有限地区打大规模持久战的部队转变为一支能够对世界任何地方的危机作出快速反应的部队。为了使其作战单位更加灵活多变,美国陆军正计划用更新、更轻的系统替换其笨重、老化的装甲战车,希望这些系统能够像它们所替换的车辆一样具有杀伤力和生存能力。未来作战系统 (FCS) 计划将开发和采购几种类型的有人驾驶车辆以及无人驾驶的空中和地面车辆、导弹发射器和通信链路。
• A. 压缩机/膨胀机。目前还没有能够最大限度降低寄生功耗并满足封装和成本要求的汽车型压缩机/膨胀机。为了在实验室测试中验证功能,当前系统通常使用现成的压缩机,这些压缩机并非专门为燃料电池应用而设计,导致系统笨重、昂贵且效率低下。符合 FreedomCAR 计划技术指南的汽车型压缩机/膨胀机需要与燃料电池和燃料处理器进行设计并集成,以便整个系统满足封装、成本和性能要求。
在这些患者中,中位年龄为55岁(范围为29-73)。Most of the patients (66.7%) had stage III or IV disease, 41% had an ECOG performance status score of 2 or 3, 64.1% had extranodal organ involvement, 51.3% had received at least three lines of previous therapies, 46.2% had received more than 10 times of prior treatment regimen, 51.3% had refractory disease, 7.7% experienced autologous stem cell transplantation (ASCT) and 46.2%的笨重疾病被定义为具有超过7厘米直径的任何肿块的存在。
快速提醒:所有垃圾都应装袋并放入您指挥部的绿色垃圾箱中。处理垃圾后,请确保所有容器盖都已关闭。绳子、家具、金属和任何其他大件或笨重物品都不应放入垃圾箱。这些类型的物品对处理材料的 ISW 计划团队存在安全隐患,并可能损坏我们的设备。如果将大件和重物放入垃圾箱,可能会损坏使用机械压缩功能的卡车,该卡车可以更有效地收集垃圾。这种卡车的维修成本极高且耗时长。请帮助我们确保每个人的安全并确保我们的设备正常运行。
RQ-11B 大渡鸦小型无人机 (SUAS) 是步兵连指挥官的有机空中情报收集平台。大渡鸦的射程约为 10 公里,并具有红外和日间传感器功能,这为其增添了价值。即使具备这些功能,许多指挥官仍然对大渡鸦不感兴趣,因为它的尺寸、用户界面、可靠性以及对两人机组人员的要求,与最新的商用现货 (COTS) 技术相比,所有这些要求都有些笨重。除了这些因素之外,在整个全球反恐战争期间,步兵营和连队都经常拥有专用的有人或无人情报、监视和侦察 (ISR) 平台,从 AH-64 空中武器小组 (AWT) 到 MQ-1 或 MQ-9 捕食者/收割者,甚至是多层组合。
通过能量传输进行电力分配 - 能量传输将实现与地球上类似的集中发电和分配。通过能量传输,电力可以传输到所需位置,而不必在每个位置建立电力系统和/或必须在长距离和极具挑战性的环境中铺设有线连接。尽管由于传输会损失一些能量,但能量传输可以弥补损失,因为它省去了笨重、昂贵的电缆成本以及发射和降落大型结构的成本。此外,能量传输系统的电力接收器可以在可用时收集太阳能,并根据需要在较冷的地方提供热能。以下文档详细介绍了 DragonSCALES 如何完美适用于能量传输系统:太空太阳能白皮书。
创新的抗冲击坚固解决方案用于国防、交通或海事应用,需要承受严重的冲击和振动,因为它们安装在车辆、飞机或轮船上。通常,这些解决方案的接口连接到一些重型连接器,如 MIL-DTL- 38999 或类似连接器。这些连接的关键点是需要使用的电线不匹配。在 CPU 板侧,电线需要尽可能细,而在 MIL 38999 连接器侧,它需要与连接器引脚最佳匹配。通常,电线相当笨重。因此,在大多数情况下,两侧都没有合适的电线尺寸,因此需要在两侧的电线尺寸上做出妥协。这对于可靠的长期运行系统来说并不理想。
自 1974 年以来,我们一直专注于设计和制造适用于所有类型的商用和军用飞机的定制工具包。多年来,我们的工具包系列不断发展,TG6000X 的集成设计更完善,消除了新工具包中的许多笨重部件。结果是工具包更轻便、更便于携带、更可靠,几乎不需要任何培训即可使用。为了保护这些最先进的工具包,我们在 2014 年推出了 Pelican 品牌耐用外壳。这些外壳符合人体工程学、防水、防压,更大的版本配有轮子和可伸缩手柄,便于运输和储存。这些新外壳的高品质和耐用性保证了内部贵重产品的保护和使用寿命。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。
新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。