几十年来,系统一直是研究的对象。数字时代日益复杂的情况使得系统与人类操作员之间的交互优化变得尤为必要。在本专题中,介绍了十篇典型文章,从观察性实地研究到高度复杂的导航模拟器中的实验工作。对于人类操作员来说,注意力过程起着至关重要的作用,这在本专题中列出的贡献中通过眼动追踪设备捕捉到了。
摘要。本文重点介绍开发动态压力传感器可追溯校准新主要标准系统所需的数学建模。我们讨论了实现主要标准的两种根本不同的方法,特别是冲击管法和落锤法。本文重点介绍冲击管法,介绍了系统识别的初步结果,并讨论了改进数学和统计模型所需的未来实验工作。我们使用模拟来识别冲击管法和落锤法之间的差异,调查系统识别过程中的不确定性来源,并协助实验人员设计所需的测量系统。我们在实验结果上展示了识别方法并得出结论。
摘要 基于激光的金属定向能量沉积模拟受到越来越多的关注,旨在减少选择适当的加工条件来修理或大修实际部件的实验工作。需要解决的主要问题之一是对残余应力的评估,残余应力可能导致零件在标称载荷下失效。在这方面,特别是涉及铝合金,很少有研究进行开发和验证。本文解决了这方面知识的缺乏:即,在单次沉积的情况下讨论了模拟沉积金属活化的正确方法,并将其转移到基板上多次沉积的情况。通过与 X 射线衍射产生的实际应力进行比较来验证预测的残余应力。
S36 Ostadal和Kolar Vol。73引言心血管疾病是当代时代最严重的健康疾病,占发达国家总死亡率的50%以上。一种奇异的疾病,缺血性心脏病,是该严峻统计数字的一半。因此,可以理解的是,实验和临床心脏病学家的兴趣是由积极影响这种不利状况的努力所驱动的。此外,临床流行病学研究清楚地表明,严重心血管疾病的危险因素在个体遗传学发展的早期阶段已经表现出来。因此,缺血性心脏病和动脉粥样硬化不再是生命的第五和更高数十年的疾病,因此需要对这些障碍的致病机制进行实验研究的转变,以对这些疾病的致病机制转移到种植发育的早期阶段。此外,对缺血 - 重新灌注损伤的敏感性的性别差异是如此明显,以至于在实验和临床心脏病学中都应考虑它们。因此,发育和性方法对实验和临床心脏病学的重要性是无可争议的。最后,心脏病学是科学学科,理论和临床心脏病学家之间的紧密合作具有长期的传统,从分子水平到患者的床。本调查的目的是在60年内简要证明一个实验性心脏病学部门的真实科学生活,从其就职实验工作到当今。有必要强调,捷克科学院生理学研究所的心血管研究计划是基于上述所有推定。在2023年建立了布拉格实验心脏病学院,自从出版了关于心肌的第一批实验工作以来,已经过去了六十年,生理学研究所成员作为作者参与其中;他是该研究领域的创始人和主角,Otakar Poupa教授[1]。这位具有魅力和文艺复兴时期品质的杰出科学家是他的“生理学和代谢的生理学和病理生理学实验室”,当时是当时的生理研究所的
物理学是自然科学中最基础的一门。它涉及从长度、时间和能量等各个尺度理解世界。物理学方法多种多样,但它们有一个共同的目标,即开发和完善基本模型,以定量解释观察结果和实验结果。物理学的发现是人类探索的最重要成就之一,对人类文化和文明产生了巨大影响。该系成员在天体物理学、生物物理学、宇宙学、基本粒子物理学、引力、硬和软凝聚态物理学以及统计物理学等领域进行研究,在系内最先进的实验室以及欧洲核子研究中心的大型强子对撞机和大型天文台等国内外设施中开展实验工作。
这些见解指出,在国际层面上,以流程为中心而非以问题为中心来开展监管科技工作非常重要。监管科技的国际实验工作主要集中在气候相关金融风险和加密资产监控等问题上,这有助于说明如何针对特定问题开发工具。然而,如果国家当局对如何监管这些问题的考虑有限,其可用性程度可能会受到限制。对于每个感兴趣的问题,清楚地了解监管流程中的常见步骤以及国家监管机构在完成这些步骤时面临的常见挑战可能很重要。清楚地了解监管流程可能有助于确定国际层面的监管科技实验。
在本次演讲中,我想介绍用于研究人类大脑功能网络(特别是与运动技能相关的功能网络)的神经生理学技术。此外,我还展示了修改网络的方法,以便对该网络与某些生理功能的相关性进行因果检验。特别关注的是电刺激,它可以非常具体地调节大脑集中区域的神经活动,并可以用来影响患者的病理网络状态。我描述了不同类型的电刺激,包括侵入性深部脑刺激和非侵入性经颅交流电刺激,并解释了如何使用这些技术来刺激功能网络。虽然演讲的重点是实验工作,但我也将简要讨论如何使用计算模型来研究这些问题。
我们正在寻找最近获得分子和细胞生物学博士学位的候选人。博士学位论文应位于相关领域。申请人应具有细胞培养的经验,最好是干细胞或IPSC。此外,需要在公共分子生物学技术中进行DNA,RNA和蛋白质分析的经验(例如PCR,Q-PCR,克隆和转染,免疫印迹,荧光显微镜)。质谱样本制备中的经验,流式细胞术是一个优势。对DNA破坏修复和辐射生物学的了解也是一个优点。候选人有望为设计和执行实验工作做出贡献。合适的候选人将能够与他人合作独立工作。口语和书面英语的流利性至关重要。
摘要 本文主要回顾了 NIST 在基于电子电荷的电容标准方面取得的进展。我们简要介绍了库仑阻塞,这是允许控制单个电子的基本物理现象,描述了两种类型的单电子隧道 (SET) 设备,并描述了 SET 设备可实现的计量目标和收益。然后,我们讨论了电子计数电容标准 (ECCS):动机、先前对各种关键元素的实验工作、现状和未来前景。最后一部分包括使用 ECCS 来实际表示电容,并指出我们可以在不需要大值电流标准的情况下关闭量子计量三角。最后,我们简要回顾了其他基于 SET 的计量应用。