Hyperlight Energy(Hyperlight)和美国国家可再生能源实验室(NREL)正在开发一种用于聚光太阳能发电应用的新型低成本线性菲涅尔集热器。Hyperlight 目前正在加州布劳利附近一个半英亩的试点环路中部署其线性菲涅尔集热器技术。聚光太阳能发电集热器的光学性能是整个系统效率的最大损失。准确模拟集热器复杂光学相互作用的能力对于成功实施新的集热器技术至关重要。本研究对 Hyperlight 线性菲涅尔技术的光学性能进行了详细的灵敏度分析,表征了潜在光机误差源对集热器性能的影响。光学模型在 SolTrace 中实现,SolTrace 是一种由 NREL 开发的蒙特卡罗光线追踪软件。首先,使用 SolTrace 分析集热器对主反射器和接收器组件中各个光机误差扰动的灵敏度。然后,采用高保真光机误差模型来捕捉已安装的 Hyperlight 线性菲涅尔集热器的实际性能。灵敏度分析可以提供有见地的指导,以指导在制造和实施新集热器技术期间收紧和放宽公差。
光学涡旋描述的是电磁场中强度消失的奇点。光学涡旋是由电场的相消干涉引起的,在奇点附近,电场的相位从零上升到 2π 的整数倍。人们早在 1931 年就对电磁场中的这种奇点进行了讨论 [1]。然而,随着 Nye 和 Berry 发表了关于波列中位错的开创性论文 [2],以及证明光学涡旋光束实际上携带轨道角动量 [3],这一主题获得了新的发展动力。随着计算机生成的螺旋相位板 [4] 及其动态可编程对应物液晶空间光调制器 [5] 的推出,光学涡旋引起了更多的关注。演示内容包括捕获和旋转粒子[6]、制造微机械泵[7]、存储量子信息[8]、增强显微镜检查[9]等。
摘要 达涅利先进的炼钢技术是多年经验、持续研发活动和与客户合作的结晶。这项活动的成果就是新型高科技达涅利 FastArc TM 电弧炉。新型电弧炉将配备炉顶和炉壁节能长寿命面板、高比功率(高达 1.4 MVA/t liq. )、完整而强大的化学能包(由侧壁氧气、气体和碳喷射系统以及石灰喷射系统组成)、高自动化和过程控制水平以及高效的除尘和环保系统。配备上述设备和单斗废钢装料实践的达涅利 FastArc TM 能够实现约 30 分钟的出钢时间,每吨钢水的电耗低于 350 kWh。本文将分别介绍其设计、数据和所采用的技术。 关键词:电弧炉;FastArc;生产率;熔炼车间
它基于采购映射的详尽知识以及相关供应商存储库的开发和定期更新。后者的特点特别在于它们与 MCO-T 的相互依赖程度:一方面,通过与 MCO-T 相关的活动在其总营业额中所代表的数量(对供应商的依赖),以及另一方面,通过为他们准备的所有年度 MCO-T 付款的份额(取决于供应商)。这种方法使得了解要建立的关系的性质成为可能,这种关系可能根据权力平衡以及有关供应源的稳健性或脆弱性水平而演变。 MCO-T 采购地图主要涉及备件、工具、文档、某些完整设备、子组件或完整设备的维修服务、物流服务,甚至包括前面提到的全部或部分项目的全球服务。
2023 年 5 月 22 日,星期一 • 0630-1000:最佳副官队比赛。 • 0800-1300:传统高尔夫锦标赛 • 0900-1630:格斗锦标赛 • 0900-1630:拳击锦标赛 • 0900-1300:垒球锦标赛 • 0900-1600:篮球锦标赛 • 0900-1345:终极足球锦标赛 • 0900-1700:最佳烹饪比赛 • 0900-1300:Eagle Fit 比赛。(佩雷斯球场) • 1000-1300:拔河 • 1030-1600:压力射击比赛。 • 1030-1130:Currahee DMOR/HMOR • 1300-1330:SRU 重新奉献仪式 1400-1430:大规模重新入伍仪式
美国陆军最近的研究强调,迫切需要一种未来型号的装甲步兵战车来取代老化的车队。BAE 系统公司和通用动力公司正在竞相生产新一代陆地作战车辆 (GCV)。BAE Systems GCV 配备了混合动力发动机系统 (HED),该系统已在纽约和伦敦运输公司中证明了其可靠性。它还配备了在困难条件下运行并需要最佳性能水平的各种设备(商用车辆、采矿、建筑和工业农业设备)。该系统可以节省燃料(10% 至 20%),同时减少排热和冷却系统要求。技术上非常实惠且易于维修,HED 应该优化车辆的生命周期,需要更少的资源并简化后勤支持链。混合动力发动机的体积和重量低于具有类似容量的传统发动机系统,可以提供更好的保护并增加车辆的有用体积。混合动力系统还可以实现更好的加速,提高低速机动性,增加牵引力并提供出色的架构模块化性。最后,它提供静音移动和观察功能,并提供车辆未来需求所需的电能。
Winc的基础。认识到需要采取更具结构化的方法来促进多样性,我们在2022年末建立了密码学(WINC)社区的妇女,因为我们观察到的大多数聚会集中在围绕妇女和社区中的多样性的大多数聚会是临时和临时的。例如,有一个女性在密码学网络接待处以及有关盟友和包容性的小组讨论(并行!)在会议加密22期间。然而,讨论后没有采取任何行动。由于几名女性的举措,Winc出生于多个步骤。Sof´ıa Celi启动了WINC网站,Katharina Boudgoust总结了在加密货币22期间举行的接待处出现的不同讨论点。这些笔记后来发表在WINC网站上。在艾莉森·毕晓普(Allison Bishop)的支持下,这三个创建了一台专用的Discord服务器,以在Winc Community之间进行互动。DISCORD服务器是由IACR新闻提要在2023年2月正式宣传的,以及通过不同的邮件列表和Twitter。我们强调说,我们从头开始创建了Winc社区,而大型组织或社区的支持很少,主要利用我们的社交媒体和单词到字的联系才能成长。
研究科学家简历:Philomena (Phil) Zimmerman 女士在史蒂文斯理工学院担任兼职研究科学家,隶属于系统工程研究中心 (SERC)。在为国防部提供支持近 40 年后,她继续从事与 2022 年退休前类似的工作。她在国防部的职责主要集中在数字工程的领导上,包括数字工程战略的制定。她擅长建模、仿真和使用基于模型的技术来支持全方位的系统工程和能力交付功能。她的背景包括为美国海军、美国陆军和美国空军以及国防部长办公室提供项目管理、虚拟测试和技术采用支持。她获得了无数奖项和表彰,包括国防工业协会颁发的弗格森系统工程卓越奖。她是国际系统工程师理事会、国防工业协会和美国航空航天学会的成员。她为项目和技术流程及应用的数字化转型提供咨询,包括系统工程和采购实践,以及课程改进以加速数字化转型。闲暇时,Phil 喜欢支持当地的慈善团体、与丈夫一起旅行、种菜、烹饪和手工制作。