摘要:提议三维垂直电阻随机访问记忆(VRRAM)作为增加电阻存储器存储密度的有前途的候选者,但是3-D VRRAM阵列的性能评估机制仍然不够成熟。先前评估3-D VRRAM性能的方法是基于写入和读取余量的。但是,3-D VRRAM阵列的泄漏电流(LC)也是一个问题。多余的泄漏电流不仅降低了记忆单元的读/写公差和责任,还可以增加整个数组的功耗。在本文中,使用3-D电路HSPICE模拟来分析3-D VRRAM体系结构中阵列大小和操作电压对泄漏电流的影响。模拟结果表明,迅速增加泄漏电流显着影响3-D层的尺寸。高读取电压是提高读取余量的预告仪。但是,泄漏电流也增加。减轻这一冲突需要在设置输入电压时进行权衡。通过分析多位操作对整体泄漏电流的影响,提出了提高阵列读/写入效率的方法。最后,本文探讨了减少3-D VRRAM阵列中泄漏电流的不同方法。本文提出的泄漏电流模型为3-D VRRAM阵列的初始设计提供了有效的性能预测解决方案。
-2- 1. IESO 应评估建立和持续运营和管理注册中心的方案,以支持在省内创建和/或认可、交易和退出自愿清洁能源信用额度 (CEC)。 2. 我要求 IESO 在 2022 年 7 月 4 日或之前向我提供报告,其中包含详细的设计方案和建议,以及建立和运营注册中心的潜在收益和预计成本,设计原则如下: • 范围涵盖安大略省:注册中心应包括安大略省生产和消费的电力的清洁能源信用额度。注册中心的初始设计应以在安大略省内进行信用额度交易为目标,并有可能在未来阶段支持跨境交易。 • 自愿:从注册中心购买信用额度完全是自愿的。 • 客户选择:通过利益相关者参与评估市场需求并设计产品以满足该需求。 • 投资货币化:信用额度应包括现有的非排放发电,包括核能、水能、风能、太阳能和生物能。 IESO 应使 CEC 销售收益流向纳税人,同时认识到纳税人已经承担了之前为安大略省电力系统脱碳所做的努力的巨大成本,并且 • 面向未来:建立注册表以提供灵活性和未来扩展到其他产品或市场的潜力,并考虑当需要这种电力时,注册表如何激励未来对新清洁发电的投资。
尽管朝鲜战争的大规模战斗得以结束,世界和平仍不稳定。美国和苏联这两个超级大国持有不同的意识形态,导致冷战期间双方反复对抗。对手扩大了核武库,但全球热核战争的威胁迫使对手通过代理人进行争夺霸权的斗争。远东局势的恶化和中东的一系列危机使向麻烦地区部署海军的传统做法具有了新的重要性。国际演习导致了威胁世界和平的事件和要求,海军在关键地区代表国家。在不同场合,这些部队疏散难民、巡逻动乱水域、为受威胁国家提供支持,并作为侵略者和被压迫者之间的堡垒,展现了自由的物质象征。技术和科学进步也标志着这一时期,海军航空经历了巨大的变化。这些进步的有效利用增强了海军海空军的火力、多功能性和机动性。制导导弹开始取代舰炮,舰队提高了发射核武器的能力,飞机速度从亚音速跃升至超音速,核动力对飞机的适应性正在研究中,对太空的了解不断增加影响了海军作战。空对空导弹成为拦截器的标准装备,舰船也配备了防空导弹。规划人员打算让战斗机在远距离和高空拦截苏联轰炸机,并错误地从麦克唐纳飞机公司 F4H-1 幻影 II 的初始设计中删除了机枪,海军未能纠正这一错误。空军在随后的越南战争中积累了丰富的经验
在本文中,我们跟进了初步的生物学研究,这些研究表明,重复电磁场刺激 (REMF) 降低了有毒的淀粉样蛋白-β (A β ) 水平,而淀粉样蛋白-β (A β ) 水平被认为是阿尔茨海默病 (AD) 的病因。这些暴露的 REMFS 参数为频率 64 MHz 和原代人类神经元培养物中 0.4 至 0.9 W/Kg 的特定吸收率 (SAR)。在这项工作中,使用高频仿真系统 (HFSS/EMPro) 软件模拟了电磁场 (EMF) 模型。我们的目标是在模拟人头中实现降低生物学研究中有毒 A β 水平所需的 EM 参数 (EMF 频率和 SAR)。此处执行的模拟将有可能导致成功开发一种用于治疗阿尔茨海默病患者的暴露系统。研究中考虑了一种流行的 VFH(甚高频)贴片微带天线系统。选择基于简单易用的构造和对 VHF 应用的适用性。评估了头部各层(包括皮肤、脂肪、硬脑膜、脑脊液 (CSF)、灰质、脑组织)的 SAR 和温度分布,以确定模拟人头的有效性 SAR 和安全温度升高。基于馈入天线馈线的 1 A 峰值电流脉冲,可实现 0.6 W/Kg 的最大 SAR。在模拟人头的各个层上观察到 0.4 到 0.6 SAR 的范围。天线的初始设计表明天线尺寸在长度和宽度上约为 1 米,这表明 AD 治疗是一种固定的实用模型。未来将发展可穿戴天线和曝光系统,以实现高效率和患者舒适度。
尽管朝鲜战争的大规模战斗得以结束,世界和平仍不稳定。美国和苏联这两个超级大国持有不同的意识形态,导致冷战期间双方反复对抗。对手扩大了核武库,但全球热核战争的威胁迫使对手通过代理人进行争夺霸权的斗争。远东局势的恶化和中东的一系列危机使向麻烦地区部署海军的传统做法具有了新的重要性。国际演习导致了威胁世界和平的事件和要求,海军在关键地区代表国家。在不同场合,这些部队疏散难民、巡逻动乱水域、为受威胁国家提供支持,并作为侵略者和被压迫者之间的堡垒,展现了自由的物质象征。技术和科学进步也标志着这一时期,海军航空经历了巨大的变化。这些进步的有效利用增强了海军海空军的火力、多功能性和机动性。制导导弹开始取代舰炮,舰队提高了发射核武器的能力,飞机速度从亚音速跃升至超音速,核动力对飞机的适应性正在研究中,对太空的了解不断增加影响了海军作战。空对空导弹成为拦截器的标准装备,舰船也配备了防空导弹。规划人员打算让战斗机在远距离和高空拦截苏联轰炸机,并错误地从麦克唐纳飞机公司 F4H-1 幻影 II 的初始设计中删除了机枪,海军未能纠正这一错误。空军在随后的越南战争中积累了丰富的经验
摘要 有效且高效的卫生供应链在实现健康成果方面发挥着至关重要的作用,它确保人们能够获得优质的卫生服务。然而,在许多中低收入国家,向服务提供点供应卫生商品的过程复杂且成本高昂。因此,政府和合作组织往往有兴趣了解如何更经济高效地设计其卫生供应链。公共和私人市场上有几种建模工具可以帮助评估供应链效率并确定供应链设计改进。这些工具通常能够为用户提供非常精确的成本估算,但它们通常使用专有软件并需要详细的数据输入。这可能会导致分析过程相当冗长且昂贵,这可能会让许多决策者望而却步,尤其是在供应链设计过程的早期阶段。对于许多用例,例如宣传、通知研讨会和技术会议以及缩小初始设计选项,决策者可能经常愿意牺牲一些细节和准确性以换取更快、更低成本的分析结果。据我们所知,目前还没有公开可用的工具可以快速、高级地估算不同供应链设计的成本和效率。为了弥补这一差距,我们设计并测试了一个基于 Excel 的快速供应链建模 (RSCM) 工具。我们的评估表明,尽管需要的数据要少得多,但 RSCM 工具可以生成与其他常见分析和建模方法类似的成本估算。此外,为了更好地了解 RSCM 工具如何与现实世界的流程和决策时间表保持一致,我们使用它来指导安哥拉正在进行的免疫供应链重新设计。对于上面描述的用例,我们认为 RSCM 工具满足了对更快、更便宜的方式来确定更具成本效益的供应链设计的重要需求。
可以推广循环经济作为支持可再生能源系统可持续市场地位的解决方案。要设计一个循环和可持续的系统,需要一种结构化的方法。本研究开发了一个可持续循环系统设计(SCSD)的方法框架,旨在从可持续的角度评估热能存储(TES)技术。为此,提供了一个综合指标,即环境可持续性和循环性指标(ESC)。该指标结合了通过进行生命周期评估对TES系统的环境影响和使用产品级材料循环性指标(MCI)的循环性能。所开发的方法应用于使用熔盐作为聚光太阳能发电厂一部分的高温TES的案例研究。SCSD通过提出不同的生态情景来分析最相关的过程,包括提高回收率(适度情景)、提高再利用率(中等情景)以及两者结合(乐观情景)。循环性分析表明,在适度、中等和乐观情景下,MCI 分别从当前情况下的 20.6% 变为 30.3%、38.6% 和 46.4%。因此,乐观情景显示出最具环境可持续性和循环性的情景,ESC 为 7.89%,而适度和中等情景的 ESC 分别为 1.20% 和 2.16%。循环和 ESC 大幅改善的主要障碍是系统中不可回收的熔盐占比很高,因此,任何改善该系统循环和环境效益的努力都可以通过使用更环保的替代材料来实现。研究得出结论,应在初始设计时寻求再利用和回收的整合,以实现更环保和循环的结果。© 2021 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) 开放获取的文章。
锂离子电池 (LIB) 是现代技术不可或缺的一部分,但它们对易燃液体电解质的依赖带来了巨大的安全挑战,尤其是在电动汽车和大型储能系统中。本文介绍了利用定义-测量-分析-设计-优化-验证 (DMADOV) 方法开发阻燃电解质以提高 LIB 的安全性和性能。研究首先定义有机溶剂的性质与电化学稳定性之间的相关性,重点关注可能引起热失控的过度充电风险。通过对候选成分进行系统测量和分析,确定了影响阻燃电解质质量的关键因素。设计阶段优先建立 γ -丁内酯 (γ -BL) 的固体电解质界面 (SEI) 条件,以确保电解质在 LIB 中的性能和稳定性。优化阶段进一步优化了 SEI 形成条件,以解决初始设计期间发现的性能挑战,并结合相关制造工艺。最终验证阶段确认了阻燃电解质组成与优化的 SEI 条件的一致性,为实际应用建立了可行的电解质范围。研究表明,使用 γ -BL 显著降低了因过度充电引起的爆炸风险。最终验证阶段确认了阻燃电解质组成与优化的 SEI 条件的一致性,为实际应用建立了可行的电解质范围。值得注意的是,这项研究强调了稳健的 SEI 设计在开发具有高闪点有机溶剂(如 γ -BL)的阻燃电解质中的重要性,并通过专利技术的验证实验提供支持。这些进步不仅提高了 LIB 的安全性,而且还展示了提高电池性能的潜力,为能源存储解决方案的更广泛应用铺平了道路。
作为中央政府与当局协商,并出于国家的利益。在这方面,Aadhaar的善政(社会福利,创新,知识)规则,2020年,电子技术和信息技术部(MEITY)通知了2020年。05.08.2020。根据上述规则从中央/州政府部门/部门收到的提案清单,并由Meity批准为附件II。第4(4)(b)(ii)条下的Aadhaar身份验证仅是自愿的。(b)和(c):目前的选民ID与Aadhaar没有链接。可以得知,印度选举委员会已提出一项有关Aadhaar与选举卷联系的提案,该提案是在2019年8月13日的第3/ER/ER/2018/SDR的主题信中向法律与司法部(立法部门)(立法部门)。此外,一封带有号码的字母。3/ett2021/sdr/vol.ii,日期为2021年6月17日,再次被送往法律和司法部。(d):Aadhaar基于最小信息,最佳无知和联合数据库的三个核心原则。在整个生命周期中,Aadhaar数据库仅包含居民在注册或更新时提供的信息。数据库包含注册居民的名称,地址,性别,出生日期,照片和核心生物识别技术(10个指纹和2次虹膜扫描)。在注册或更新过程中,数据库还可以在居民提供的情况下提供移动和电子邮件。此外,在注册/更新时,核心生物识别技术也会加密。它永远不会被保存,也永远不会共享。作为政策和设计,UIDAI无法汇总通过使用Aadhaar,跟踪和分析个人以及目的的系统而产生的信息,而该系统是对居民在前端使用Aadhaar可以使用Aadhaar的目的而视而不见的。对于Aadhaar数据的安全性,UIDAI具有精心设计的多层强大安全系统,并且正在不断升级,以维持最高水平的数据安全性和完整性。Aadhaar生态系统的体系结构旨在确保数据安全和隐私,这是从初始设计到最后阶段的系统的组成部分。
摘要 EFESTO 项目由欧盟 H2020 计划资助。该项目旨在提高欧洲设计再入飞行器充气隔热罩的能力。充气隔热罩技术能够扩大太空应用范围,因为它为大气下降提供了有效的防热和减速能力,同时具有相对的质量和体积效率,这对太空任务来说是一项重要资产。在初始研究阶段,选择将充气隔热罩用于火星探索和用于运载火箭上级再入地球以供日后重复使用,作为 HIAD 技术的潜在应用。这两个应用案例是为了在现实条件下展示该技术的性能,并为在实际应用中训练的充气隔热罩设计提供代表性的研究框架。在项目的第一部分,工作重点是两个研究案例的系统设计。这项工作产生了一种充气隔热罩设计,与初始设计相比,其几何复杂性降低,并且可扩展用于其他应用。在为连续的项目阶段选择一个参考定义之前,对柔性热防护系统 (F-TPS) 的几层材料进行了比较。在此阶段之后进行了密集的测试活动。部分测试用于使用联盟内可用的等离子风洞测试基础设施验证 F-TPS 在相关气动热环境下的热性能。此外,还制造了一个高保真充气结构地面演示器。该演示器用于巩固充气系统的机械特性。此测试活动提供了用于数值互相关和实验数值重建的数据。最终,计算折叠分析完成了此项目阶段的数值活动。项目的最后阶段致力于技术的在轨演示任务的初步设计以及技术开发路线图的设计。这个潜在的未来在轨演示器 (IOD) 将在相关环境中发展时提供有关系统性能的知识。这将为开发的充气式隔热罩技术提供飞行验证和确认。本文概述了该项目,重点介绍了即将在未来几周内完成的 EFESTO 项目的系统方面。
