可用设施:• 矢量网络分析仪(高达 18GHz,4 个端口)• 频谱分析仪(9GHz,前置放大器,噪声系数测量)• 基于 CSP 协议的空间发明者 GND2 UHF 收发器,输出功率为 50 瓦• MS100 Gomspace 遥测服务器(通过网络连接到客户端和 GS100 或 GS2000)• 基于 CSP 协议的 GS100 Gomspace UHF 25 瓦输出功率,支持(FSK、GFSK、MSK)• 基于 CSP 协议的 GS2000 Gomspace S 波段 25 瓦输出功率支持(FSK、GFSK、MSK)• 噪声源(10MHz 至 18GHz)• 其他测量工具(示波器 - ...等)
摘要 — 随着全球电力系统继续实现电力电子转换器接口可再生能源的更高瞬时渗透率,这些电力系统的稳定性受到挑战,因为同步电机被移除,而传统上稳定性是从同步电机获得的。尽管这些稳定性挑战的技术解决方案即将出现,例如使用电网形成逆变器,但它们尚未广泛应用于大型电力系统,这对当今实现这些高瞬时渗透率的电力系统带来了运营挑战。使用现有技术的一个潜在临时解决方案是将同步电容器与电网跟踪逆变器配对,这可能会延长运行电力系统的稳定性,同时在可再生能源可用性高的时期关闭同步发电机。这项工作使用 PSCAD 模拟连接到变长输电线的双总线系统来检查这种解决方案的暂态稳定性,其中一个总线上有一个同步电容器,另一个总线上有一个具有电网支持功能的电网跟踪逆变器。系统面临负载阶跃、平衡故障和不平衡故障扰动。研究发现,对于长度达 125 公里的输电线路,该简单系统在经历 10% 的负载阶跃或多种故障类型后,能够恢复到稳定状态。
4.2.2.1 装配组件 80 4.2.2.2 合同组件 81 4.2.3 创建组件的方法 81 4.2.4 组件属性 82 4.2.4.3 已验证字段 82 4.2.4.4 位置 83 4.2.4.5 工程 83 4.2.4.6 使用组件属性 84 4.2.4.7 拆分合同组件 84 4.2.4.8 字段属性中的已验证列表 85 4.2.4.9 计划组件 87 4.2.5 创建组件 90 从头开始创建组件 90 复制现有组件 92 拆分现有组件 93 4.2 步骤 1 — 批量编辑组件 93 4.2 步骤 2 — 批量删除组件 94 4.3 通过导入创建组件 94 4.3.1 导入模板 95 通过 Excel 导入创建组件 96 4.4 组件审计日志 102 4.4.1 摘要 102 4.4.2 注意事项 103 4.5 默认组件 103 4.5.1 什么是默认组件? 103 4.5.2 启用和刷新默认组件 104 4.5.2.1 启用默认组件的注意事项 104 4.5 分步 1 — 启用和刷新默认组件 105 4.5.2.2 删除默认组件 105 练习 4.1 — 创建组件 107
对美国太空资产的威胁以及它们对军队的陆地、海上、空中和网络行动的支持持续增长。美国国防部 (DOD) 认识到,潜在对手可能会瞄准美国太空资产,以削弱美国的能力,例如通过 GPS 实现的能力。此外,太空中的碎片扩散构成与卫星相撞的威胁。太空指挥和控制是军事指挥官及时做出战略决策、采取战术行动以实现任务目标以及应对对美国太空资产的威胁的能力。对太空资产的有效指挥和控制取决于有关物体在太空中的位置以及未来位置的高质量信息。从 2000 年到 2022 年,空军部花费了超过 17 亿美元用于开发增强型太空指挥和控制系统,预计到 2028 财年,这一总额将增加到 24 亿美元。1 尽管投入了这些资金,但太空部队尚未成功取代对跟踪和编目太空物体至关重要的遗留系统。
本文提出了一种利用多旋翼无人机跟踪移动地面车辆并着陆的自主系统。详细讨论了该系统的技术开发。包括传感器选择与集成、目标检测算法与实现、无人机数学模型和飞行控制器设计。该系统利用近红外摄像机,即使在夜间或低照度下也能检测到标记,无人机机载处理器频率高达 18 Hz。整个系统首先在 MATLAB 中仿真,然后应用于实际无人机。小型四旋翼无人机在移动的小型卡车上自主着陆的成功飞行试验表明,该设计有效且适用于实际应用。提出的视觉激光目标跟踪性能在静态标记下实现了 99.2% 的成功率,在移动标记下实现了 94.4% 的成功率。
苏塞克斯大学信息学系; B伦敦帝国学院脑科学系迷幻研究中心; C伦敦帝国学院的复杂科学中心; D牛津大学Eudaimonia和人类繁荣中心; E伦敦帝国学院计算系; F剑桥大学心理学系;剑桥大学麻醉分部;麦吉尔大学蒙特利尔神经学院;索邦大学,巴黎脑研究所 - ICM,CNRS,Inria,Inserm,ap -hp,HôpitalPitiéSalpêtrière,法国,法国; j神经科学和治疗科学系神经病学系,加利福尼亚大学旧金山大学威尔神经科学研究所; k加利福尼亚大学旧金山大学迷幻研究系; l牛津大学精神病学系; M音乐中心,奥尔胡斯大学临床医学系; Minho大学医学院的生活与健康科学研究所(ICVS); o奥克兰大学医学与健康科学学院; P伦敦皇后大学心理学系; Q伦敦大学学院心理学系; ⋆等等贡献
劳动7,作为G7国家和欧盟工会的贸易声音,欢迎有机会为G7劳动和就业轨道的工作做出贡献。在当今不确定的时期,大型趋势正在影响工人和劳动力市场,包括在国际一级在内的有意义有效的社会对话对于促进社会凝聚力,团结和对公共政策的信任至关重要。工会是社会经济和社会结构的核心,是解决不平等现象并确保所有人更公平的劳动力市场成果的关键,尤其是面对数字化和气候变化。然而,在许多国家,结合自由权和集体谈判的权利受到了攻击,包括一些七国集团。G7劳工和雇佣部长有责任明确地支持工会化和社会对话,并重申其致力于尊重,保护和促进基本的人工和劳动劳工的结社自由权和集体谈判权,包括罢工的权利,违反ILO基本惯例,87和98。
ccb是在比利时的瓦洛尼亚地区运营的Cementir Holding的一部分,致力于通过各种倡议来增强生物多样性。具体来说,它专注于吸引被保护的指定物种Natterjack Toad(Epidalea Calamita)到其采石场。CCB通过在Gaurain,Clypot和Barry的采石场内创建特殊设计的临时和永久性池塘来实现这一目标。目前,CCB在Gaurain和Clypot采石场中成功建立并管理了24个临时池塘,Natterjack Toads从3月到10月,Natterjack Toads大量迁移和繁殖。这些池塘还支持各种各样的植物,两栖动物和昆虫物种,从而有助于采石场的整体生物多样性增强。
摘要:大麻二酚(CBD)由于其治疗特性和显然缺乏负面影响,人们一直在对医学产生越来越多的兴趣。研究表明,高剂量的CBD可以急性和长期服用,几乎没有风险。本综述着重于CBD的神经保护作用,重点是它对从轻度创伤性脑损伤(TBI)或脑震荡中恢复的意义。CBD已显示出通过影响内源于内源性大麻素的受体和其他受体,例如香草素受体1,腺苷受体,腺苷受体和5-羟色胺通过大麻蛋白受体受体与独立的机制来影响内源性大麻素系统。脑震荡会导致许多生理后果,可能导致脑抑制综合征。虽然已经显示出脑震荡后脑血管和心血管生理的损害,但不幸的是,仍然没有可用的治疗方法可以增强恢复。CBD已显示出对血脑屏障,脑部衍生的神经营养因子,认知能力,脑血管造成,心血管生理学和神经发生的影响,所有这些因素已被脑震荡改变。CBD可以通过减少炎症,调节大脑血流,增强神经发生并保护大脑免受活性氧的影响来增强神经保护作用。双盲随机对照试验仍需要验证在轻度TBI(例如脑震荡)之后CBD用作药物的使用。