摘要:ARINC 653 标准越来越多地用于航空航天安全关键系统。与传统软件开发工作流程相比,此类系统的设计和实施经验引入了新的考虑因素,主要与在同一系统上运行多个应用程序的目标有关。本文介绍的经验包括一种拟议的 UML 扩展(通过配置文件),该扩展解决了 ARINC 653 工件缺乏 UML 建模形式主义的问题,XML 模式更新以适应应用程序独立性的目标,一种经过验证的自动生成与所有 ARINC 653 元素相关的代码的方法,一个用于定义测试和所需存根的最佳框架,以及使用合格的工具来验证和生成系统配置表的二进制版本。
关键词:控制系统、燃气涡轮发动机、液力机械系统、全权限数字电子控制 (FADEC)、数字电子发动机控制 (DEEC) 1.0 简介 任何发动机控制系统的目标都是让发动机在给定条件下以最高效率运行。此任务的复杂性与发动机的复杂性成正比。从历史上看,喷气发动机一直由液力机械控制系统控制,该系统由飞行员控制的简单机械连杆组成。随着发动机变得越来越复杂,控制信号越来越多,对性能和功能的要求越来越高,电子控制系统应运而生 [1]。当今用于飞机推进的现代航空发动机在过去 60 年中发展成为现在的形式,控制技术在提高性能、可靠性、使用寿命和安全性方面发挥着关键作用。今天,所有现代航空发动机都由全权限数字电子控制 (FADEC) 系统或电子和液力机械系统的组合控制。在许多这些系统中实现的控制功能并没有太大变化。仅使用燃料流量进行速度控制并限制瞬态过程中的流量的原理,就像在第一套液压机械系统中一样
采用可再生能源意味着向设计持久且环保的能源解决方案迈进,这对于打造可持续且持久的能源格局至关重要。纳图阿希什位于加拿大北部崎岖的沿海地区,是纽芬兰和拉布拉多省一个与世隔绝的因纽特人社区,由于地理位置偏远,且与省级电网连接存在巨大的物流和财务障碍,因此依靠柴油发电机发电。本研究通过为该岛提出一个强大的混合可再生能源系统,解决了纳图阿希什对可持续和连贯能源解决方案的迫切需求。通过利用 HOMER Pro 等先进的分析软件,本文致力于精确设计一种能源基础设施,将绿色能源替代品与现有能源轻松融合,最大限度地提高运营效率、稳定性和环保性。这项研究的主要目标是在纳图阿希什建立一个强大的混合电力系统,不仅可以满足其目前的能源需求,而且还可以为子孙后代建立一个强大而环保的能源框架,试图大幅减少对柴油发电机的依赖,减轻环境影响,并通过利用替代能源为社区及其成员营造一个更清洁、更可再生的能源环境。
碰撞。已将飞机设定为小速度作为参考。参考飞机将执行平衡转弯,转向半空间,该半空间由速度矢量和垂直方向构成的平面定义,未被入侵飞机占据。要确定入侵飞机的新轨迹,必须考虑平面表面,其法向矢量为参考飞机的速度矢量。使用此平面作为参考,入侵飞机将执行平衡转弯,转向其速度矢量指向的半空间。
弹道导弹和巡航导弹技术正变得越来越丰富,许多国家都在积极追求远程导弹能力。飞毛腿-B 等平台的出现使得它们能够部署多种弹头,并促使人们开发导弹以寻求更大的射程或有效载荷能力。然而,拥有和开发弹道导弹仍然相对昂贵,而便宜得多的巡航导弹可能构成更大的威胁。导弹可能基于当前的导弹体,例如反舰导弹,或者甚至可以从头开始开发(可能包括低可观测性技术),使用小型燃气涡轮发动机提供动力。可以开发和整合低成本 GPS、惯性导航甚至基于数字地图的地形跟踪系统,以生产有效、经济实惠的巡航导弹。
从硬件选择、导航和控制算法设计以及软件开发的角度考虑了两种小型无人机 (UAV) 的航空电子系统。解决了许多小型无人机系统面临的一些共同挑战,包括低速时阵风干扰抑制、控制功率和系统集成。描述了从这些努力中产生的快速原型模拟框架。建议在特定应用中使用多种导航、姿态确定和控制算法。
isobel ronai isobel.ronai@sydney.edu.au Charles Perkins中心,悉尼大学,新南威尔士州悉尼,新南威尔士州悉尼。生活与环境科学学院,悉尼,悉尼,新南威尔士州的悉尼大学。摘要分子生物学中非常成功的技术的惊人特征是它们源自自然发生的系统。RNA干扰(RNAi),使用一种在真核生物中进化的机制破坏外国核酸。其他例子包括限制酶,聚合酶链反应,荧光蛋白和CRISPR-CAS9。i提出,生物学家的效应子(蛋白质或核酸)活性和生物学特异性(蛋白质或核酸可能会引起精确反应),从而利用了自然分子机制。i还表明,分子生物学(例如RNAi)中新技术的发育轨迹是四个特征阶段。第一阶段是发现生物学现象。第二个是对机理触发的识别,效应子和生物学特异性。第三个是技术的应用。最后阶段是分子生物学技术的成熟和完善。自然界的新分子生物学技术的发展对于生物学和生物医学研究都至关重要。关键字:机制;实验;特异性;科学实践; pcr; GFP。
该地图每年更新,是欧洲和非欧洲利益相关者的广泛参考。它为提高透明度提供了有用的天然气市场数据,例如欧洲和国家一级的2021-2022天然气供应。它反映了截至出版之日起现有和计划中的欧洲天然气基础设施的当前状态。INTSOG总监 PiotrKuś评论说:“由于乌克兰战争的结果以及随后影响欧洲天然气市场的前所未有的变化,Gas TSO正在考虑临时和新项目。PiotrKuś评论说:“由于乌克兰战争的结果以及随后影响欧洲天然气市场的前所未有的变化,Gas TSO正在考虑临时和新项目。加强欧洲天然气基础设施对于供应和市场稳定的安全至关重要,因此需要完全透明当前情况。由Intsog和Gie共同发布的系统开发图是反映气体进化的重要工具。” GIE秘书长Boyana Achovski提醒:“促进欧盟成员国之间的团结至关重要,增强市场透明度是它的核心。欧盟燃气基础设施运营商,包括SSO LSO和TSOS,致力于支持欧盟机构。通过我们的工作和创新,我们努力建立一个更加统一的欧洲,我们努力改善了天然气购买和跨境交流的协调。eNtsog和Gie欢迎利益相关者的反馈,并致力于多年来改善其地图。”
本文提出了一种增强的脑机接口运动想象方法。用于康复治疗,结合幻觉图像的大脑刺激因为想象的方式动作是需要长时间练习的。因此,通过感官从外部刺激刺激的方法是提高效率本研究主要分为两个部分:(1)电影格式的调查与研究脑机接口的幻觉(2)具有想象运动的脑机接口结合虚幻运动图像的刺激这项研究利用风力涡轮机模型来诱发大脑的变化。测试了具有不同叶片数量的风力涡轮机模型。研究发现,96 叶片风车模型能够最有效地刺激大脑。该模型与运动想象法结合使用。这种混合大脑连接系统可以生成命令通过接口程序设计的算法,用两个命令来控制康复装置,用于抬起左臂或右臂。该实验由LabVIEW软件开发,共有8名志愿者参与,采用了脑-身体接口系统。想象一下这些动作以及它们如何组合来比较性能。实验结果表明,所提方法可以提高准确率约为4%~6%。视觉刺激提高了指令生成的速度,因此组合方法的效果可能仅仅归功于虚幻的视觉刺激方法。未来将会见证算法的发展。检查性能并制定在实际应用中正确使用手部康复设备的指南和病人的手臂