图 2:(a) 在 SIXS 光束线 (SOLEIL) 进行实时研究的实验装置,(b) 入射角为 α i 的掠入射散射几何。指示了反射的 x 射线束。显示了布拉格角 2 θ 处主 Pd(111) 布拉格反射的指向几何。由于掠入射几何,动量转移 q = kf − ki 与表面法线 n 成角度 θ − α i 。ki 和 kf 分别是入射和散射 x 射线束的波矢。通过扫描探测器角度 δ 和 γ 获得 XRD 图。在沉积过程中,2D 探测器监测白色矩形指示的区域。
摘要在涉及数字电路课程的本研究中使用了一种促进工程专业学生反射的独特方法。在中期后肛门和反射进行期中检查后,基于计算机的数字电路设计的基于计算机的模拟和反射性提示。此方法是使用香料模拟器在微电子课程中首先实现的。从初始实施中学到的经验教训已应用于数字电路课程。这些经验丰富的经验教训包括需要使用模拟工具进行反思的脚手架,需要平衡反射频率与学生的工作量和疲劳的频率,并提出了提示,促使人们提出了在诸如中期考试之类的里程碑事件之后自愿引起广泛的思想(vers a aimpe a quiz)。使用已发表的深度标题,评估结果发现,相对于微电子的初始实施,本课程中反射的深度增加。特别是,在本课程中与中期考试相比,中期考试后的反射深度增加,而在微电子学课程中进行了两个测验。深度的增加相对于测验显着。与测验相比,本课程中广泛反映的重复发生也有显着差异。尽管在期中考试后的反思深度或参与此反射的最终考试平均值中未发现显着差异,但在课程结束后几个月的后续调查表明,对学生有益。特别是,参加反射练习的人中有80%表明这样做有很高或很高的收益。是通过后续调查确定的主要原因。这项工作的发现与学生对反射的反应的发展文献相吻合并增加了。
我们考虑了基于培养基刺激后响应波的测量值的粘性声材料的定量重建(例如,大量模量,密度)的逆问题。数值重建是通过迭代最小化算法进行的。首先,我们研究了算法在衰减模型不确定性方面的鲁棒性,也就是说,当使用不同的衰减模型分别用于模拟合成观察数据和反转时。其次,要处理由域周围墙边界产生的多个反射的数据集,我们使用复杂的频率进行反转,并表明它提供了一个强大的框架,可以减轻多种反射的界限。为了说明算法的效率,我们对超声成像实验的数值模拟进行了数值模拟,以重建包含高对比度特性的合成乳房样品。我们在两个和三个维度上进行实验,后者也可以证明大规模构造中的数值可行性。
• 当只有 G poa 可用时,使用基于 Hay 模型的组合 Erbs/转置模型来推导漫反射的 G h 和 G dif 。这需要使用 Hay 模型进行后续转置回到模块平面。
图。1。操作理论。a。设备示意图。芯片激光泵隔离环,其输出被敲击以向激光提供反馈。当环向顺时针方向泵送时,从反馈注入路径到激光传播的功率与环的逆时针模式并不谐音,并完全回到激光器中,使其稳定。b。在背面反射的影响下设备。反向反射的功率(在泵附近的频带中)与环的逆时针模式并不倾斜,无法倾倒,无法到达激光器。c。在顺时针(红色)和逆时针(蓝色)模式的隔离器环的传输频谱。虚线显示了环的退化冷腔光谱。这种分裂是由于环中的自相和横相调制之间强度的2时差异所致。d。反馈对激光线宽的影响。
• 当只有 G poa 可用时,使用基于 Hay 模型的组合 Erbs/转置模型来推导漫反射的 G h 和 G dif 。这需要使用 Hay 模型进行后续转置回到模块平面。
电池电池的状态具有层分辨率。在我们先前的出版物上构建,我们在小袋单元上应用超声波,并处理反射的而不是传输波。这使我们能够利用飞行时间数据为以后的信号零件提供深度信息。我们开发并演示了一种算法,该算法通过将其估计的信封拟合到整个波浪的希尔伯特转换中,从而剖析反射的超声波并从电极堆栈中的物质界面计算单个反射。连续的单个反射用于计算物料界面的反射系数,然后将其映射到颜色图上。使用此算法,我们会从同一制造批次成像一个老化和原始的小袋单元。生成的图像显示出与验尸分析中的光学图像明显相关。超声图像的指示被验证为锂镀锂。
OCM II 系统采用回声测距原理来确定液位。OCM II 传感器发射精确定义的超声波能量脉冲。从液面反射的回声(相对于行进距离而言,时间有所延迟)被传感器接收。发射脉冲和接收回声之间的时间间隔被电子处理为目标液位或水头的数字指示。