ADI 公司提供从天线到比特的解决方案,以支持当今的关键任务平台。我们提供业界最广泛的组件和高性能信号链解决方案、数十年的系统级知识和专业知识、定制模块和子系统以及带软件支持的系统评估板。
MBSE 对航空航天 AI/ML 的优势 • 数据源(模型、虚拟、操作等) • 用例 • 支持对生命周期影响的理解 • AI/ML 在系统级的影响 • 在高保真虚拟环境中验证安全保证架构概念 • 汽车领域的经验
摘要 越来越多的电动汽车 (EV) 数量将对电力系统构成挑战,但 EV 也可能通过智能充电支持系统平衡。在尊重计算约束的同时对 EV 的系统级影响进行建模需要汇总各个配置文件。我们表明,研究通常依赖太少的配置文件来准确模拟 EV 的系统级影响,而单个配置文件的简单汇总会导致高估车队的灵活性潜力。为了解决这个问题,我们引入了一种可扩展且准确的聚合方法,该方法基于将不受控制的充电策略的偏差建模为虚拟能量存储的想法。我们将其应用于德国案例研究,并估计平均灵活性潜力为 6.2 kWh/EV,仅为简单聚合结果的 10%。我们得出结论,我们的方法可以在能源系统模型中更真实地表示 EV,并建议将其应用于其他灵活资产。
模拟设备提供从天线到位的解决方案,以实现当今关键的任务平台。我们提供行业最广泛的组件和高性能信号链解决方案,数十年的系统级知识和专业知识,自定义模块和子系统以及具有软件支持的系统评估板。
艾伯塔省和其他全球创新者2,3正在应用精确的健康方法,以优化临床决策,并最大程度地利用整个护理连续体的个人4的健康益处。5早期方法检查了单个临床标记与个体疾病之间的关系。尽管这种还原性方法在某些情况下已被证明是有效的,但由于影响个人健康需求的复杂生物学,社会和环境因素,它越来越受到限制。计算工具的快速出现和应用使精确的健康研究能够克服还原主义方法的局限性。计算工具正在创造新的机会,以提高精确健康研究,加速商业化的步伐并扩展到系统级别的方法。网络医学或基于网络的方法是系统级精度健康的主要示例,该示例使用计算工具询问交互网络。6,7
系统级开放式架构 PNT (SOAP) 解决方案,用于在 GPS 拒绝环境中实现保证 PNT 当前和新出现的 GPS 威胁需要创新的 PNT 解决方案,以便在没有 GPS 拒绝的环境中开展军事行动。NAVSYS 技术提供了一种系统级开放式架构 PNT (SOAP) 软件解决方案,该解决方案利用增强信号和下一代传感器来提供精确的保证 PNT (A-PNT)。该软件解决方案利用机会信号 (SoOP) 和软件定义无线电 (SDR) 来提供 A-PNT。它可以集成到需要 A-PNT 解决方案的平台中。NAVSYS 公司专门从事定位、导航和授时 (PNT) 产品和服务。我们的目标是利用 30 多年的行业经验,打造一个可集成并过渡到主承包商系统的解决方案,并要求在 GPS 拒绝的环境中运行。
然后,她将锥体分为四个部分。每个部分都是一个战略方法,涵盖了前一个部分,直到达到系统级演进。锥体的第一部分着眼于战术响应,即基于当前信息在不久的将来采取的即时行动。但是,这些战术必须融入第二部分,即战略。战略部分的确定性较低,因为它着眼于更远的未来。然后,该战略构成了锥体的第三部分,即愿景。组织愿景将不断重新调整,因为它深入到更远的未来,而数据和结果的确定性较低。但是,愿景必须符合最后一类,即系统级演进。锥体的这一部分着眼于行业可能出现的颠覆、市场力量的变化以及技术的发展。这一部分跨越的时间最长,因为很难预测这些变化的概率和时间。
对更环保的运营方式日益增长的压力促使各公司共同努力实现共同目标。为了在推进循环经济方面取得系统级成果,来自不同行业的多方参与者必须联合起来。因此,这些公司和组织形成了循环经济生态系统,通常也涉及来自多个行业的竞争对手。竞争对手之间的合作往往充满了紧张气氛以及同时进行竞争和合作(称为竞合)所固有的其他问题。在这些竞合的循环经济生态系统中,需要生态系统参与者之间的协调以及某种形式的促进,以实现高效的多方合作。为了解决在多方合作促进循环经济方面对这些问题的有限理解,本研究的目的是调查涉及竞争对手的循环经济生态系统的动态,并分析在循环经济领域实现系统级成果所需的促进和协调。
计划愿景,任务,CONOPS-全球/系统级别要求 - 安全投资组合路线图,计划战略计划可交付(现场释放) - 可交付范围声明和成功标准 - 安全解决方案解决方案路线图的要求应为系统级别的功能分解为:
合成孔径雷达 (SAR) 用于全天候、全时高分辨率空中和空间地形成像。SAR 成像不受光照和天气条件的影响,比光学成像更具优势。SAR 的一些应用包括监视、瞄准、3D 成像、导航和制导、移动目标指示和环境监测。该项目旨在对合成孔径雷达系统进行系统级设计、建模和仿真,并使用 TI C6416 DSP 实现 SAR 信号处理器。系统参数已根据所有约束和实际限制进行指定。已制定系统的性能指标,例如距离分辨率和横向分辨率等,并根据所需性能制定了系统级规范。以MATLAB为主要工具,对所设计系统参数的准确性和正确性进行了测试。完成了脉冲多普勒雷达的仿真,包括波形设计、目标建模、LFM脉冲压缩、旁瓣控制和阈值检测。在MATLAB中实现了SAR图像形成算法(多普勒波束锐化)。