我们开发了下一代机器人立体定位平台,用于小动物,结合了三维 (3D) 颅骨轮廓仪子系统和完整的六自由度 (6DOF) 机器人平台,以提高空间精度和手术速度。3D 颅骨轮廓仪基于结构照明,其中视频投影仪将一系列水平和垂直线图案投射到动物颅骨上,并由两个二维 (2D) 常规 CCD 相机捕捉,以基于几何三角测量重建精确的 3D 颅骨表面。使用重建的 3D 颅骨轮廓,可以使用基于 Stewart 设计的 6DOF 机器人平台引导和重新定位颅骨,以精确对准手术工具,以达到特定的大脑目标。使用机械测量技术对系统进行了评估,并使用琼脂脑模型演示了平台的精确瞄准。麻醉的单角沙鼠也用于该系统,通过使用玻璃移液器注射染料来瞄准梯形体 (MNTB) 的内侧核。切除的脑切片荧光成像证实了瞄准脑核的准确性。结果表明,这种新的立体定位系统可以提高神经科学研究中小规模脑部手术的准确性和速度,从而加速神经科学发现并降低实验动物的流失率。
摘要。这项工作旨在强调与在高等教育机构中创建“智能”微电子计算机科学课程相关的问题。创建的“智能”计算机科学教室是一个完全自动化的教育环境,其运行模式为“标准”、“自动”、“自动省电”。 “Samrt”机柜可以通过智能手机、PC 和遥控器进行控制。机柜配备了基于 ArduinoUNO、MEGA 和 ESP8266-12E WiFi 模块的各种传感器、指示器和电子零件。内置“智能”办公室传感器和指示器的测量用于显示有关办公室和教室微气候状态的信息,用于演示演示和实验室工作。智能机柜专为 Iformatics 设计,由三个模块组成:“信息”、“执行”和“演示”,由 ATMEL 微控制器控制。演示模块旨在快速轻松地连接无焊板的各种传感器和组件。Arduino 开放式编程平台。计算机科学教室中的智能传感器可以监控教室内外的环境(温度、湿度、压力、光照水平、空气中的二氧化碳和其他气体水平);并远程控制外围设备:电视、投影仪、灯、电源插座、窗帘。所有三个模块都连接到无线局域网。基于每个模块的无线电通信的“星型”拓扑。系统的主要组件是具有互联网接入、设备、技术和软件工具的执行模块。技术教育机构教育系统的概述解决了以下问题:在高等教育机构中创建“智能”计算机科学教室。
随着功率转化效率的快速进展,钙钛矿太阳能电池(PSC)表现出巨大的潜力,因为下一代低成本,有效的太阳能电池设备。超薄的纯净和broded的Mote 2单层材料是钙钛矿太阳能电池应用中替代电子传输材料的有前途的候选物。基于流行的密度功能理论(DFT),使用投影仪增强平面波(PAW)计算了这些材料的电子特性。使用Pardew-Burkeernzerhof广义梯度近似(PBE-GGGA)计算这些特性。使用完全相对论的自旋轨道耦合(SOC)确定了所考虑材料的带状结构。我们的结果表明,纯和BR掺杂的2D-MOTE 2是N型半导体,直接带隙能量分别为1.01和1.21 eV。提供了材料的光学特性,例如相对介电常数,传输和反射率。使用这些属性,使用1-D太阳能电池电容模拟器(SCAPS-1D)软件来设计基于单层纯和BR掺杂的Mote 2作为电子传输层(ETL)的太阳能电池。这些细胞的最大效率为13.121%,V OC为1.067 V和1.186 V,J SC的V OC为21.678 Ma/cm 2和25.251 MA/CM 2,而FF的FF为56.720%和56.720%和80.139%的FF,以及80.139%的纯度和80.139%的纯度和BR-pure and Br-doped Ets。我们的太阳能电池的性能与传统的基于SI的太阳能电池相媲美。结果显示了单层纯和掺杂的MOTE 2如何用作钙钛矿太阳能电池的合适ETL材料。
最近在二维晶格中耦合到电子的光键声子的影响引起了人们的极大兴趣,希望探索非常规的超导机制和配对对称性。在这里,我们对上范·霍夫(Van Hove)填充的Kagome晶格中的此类声子进行了系统的研究,以便在独特的Sublattice挫败感的情况下揭开键键声子的新效果。我们结合了奇异模式功能重新归一化组和投影仪决定量量子蒙特卡洛方法。在上范霍夫的填充且没有哈币相互作用u的情况下,我们发现在较弱的电子偶联恒定λ和更高的声音频率ω和较高的电荷键键(或较大λ和下部下部的荷兰键键(或较大的固体)状态下,我们存在S波超导状态。Hubbard相互作用u u极大地抑制了S波配对,因此只有电荷键顺序才能存活。另一方面,在略微掺杂范夫填充时,我们观察到,由于完美的费米表面筑巢的崩溃,电荷键顺序被抑制,而超导持续存在。S波超导率和电荷键顺序可能与分层的Kagome超导体AV 3 SB 5(a = K,RB,CS)相关。
•我们将为所有会议空间提供完整的视听规范 - 请询问您的会议和活动官。•演示文稿应在16:10中格式化。屏幕分辨率为1920 x 1200。•所有的Auditoria和会议室都具有主持人的控制台,其集成的PC具有牢固的Internet连接。我们建议使用USB/PEN驱动器上传您的演示文稿,但演示者也可以通过HDMI或USBC连接自己的笔记本电脑。•我们所有的Auditoria和会议室都配备了壁挂式平板或天花板安装的数字投影仪/屏幕,这些投影仪/屏幕与演示者的控制台相关。团队的成员将帮助您连接并解释到达时如何使用设备。•我们持有一小部分VGA,HDMI和MAC适配器,但建议主持人在需要时带上自己的适配器。不幸的是,我们不持有电源电缆,电话充电器或国际电力适配器的库存 - 主持人和代表应该提供自己的股票。•第3级会议室都无法涂黑。在行政套房中,两个房间A&B都配有可调节百叶窗,可在演讲期间提供对光线水平的额外控制。•对于礼堂中的更复杂的演示会议,您可能希望从我们的一位IT/AV技术人员那里预订专门的支持。这将每小时收取每小时的费用,每天至少每位技术人员的费用为四个小时。请询问您的会议和活动官以获取更多信息。
基础设施:DSNLU 校园位于山丘旁,占地 45.5 英亩,技术先进,环境友好。DSNLU 校园拥有全空调学术楼、Wi-Fi 和 LAN 设施。该大学是国家知识网络的一部分,而印度政府为该大学提供了 1GBPS 连接。男生和女生宿舍共有 160 个房间,每个房间可容纳 2 名学生,符合大学规定。DSNLU 拥有食堂大楼,可同时容纳 350 名学生。DSNLU 拥有 11 KV 变电站,配备两台 320 KVA 备用发电机、1.5 KLD 容量污水处理厂、安得拉邦银行 ATM。还建立了 350 Kwp 屋顶太阳能发电厂。为学生提供世界一流的图书馆,可以访问 Westlaw India、Hein Online、SCC online、Lexis Nexis、Kluwer Competition Law、Kluwer IP Law、Kluwer Arbitration、Taxmann、JSTOR、Economic and Political Weekly 和 Manupatra 等在线资源,以进行深入研究。在线资源可通过 Remote Xs 获得。此外,DSNLU 采用了反剽窃网络工具 Turnitin。所有教室都配备了 LCD 投影仪、互联网和公共广播系统。DSNLU 模拟法庭大厅以其独特的方式彰显了辉煌。大学设有研讨会和会议厅,可用于召开会议和组织客座讲座。
在舞蹈身体与数字技术(软件、网络摄像头、传感器和投影仪)的互动中,用筷子表演引发了人们对新编舞形式以及在采用技术时考虑文化身份的问题,因为这种舞蹈身体是由计算机编程介导的。根据编舞/数字表演学者约翰内斯·比林格为他的“元和域”构想的编舞系统的概念,我使用中国日常生活中的普通物品(如筷子)作为界面,从受过中国舞蹈传统训练的编舞者的角度与舞蹈身体互动。我在实践研究中使用筷子与最近使用发声材料和重新语境化的电子乐器进行的声音艺术实验有关,本文探讨了筷子作为多价道具或扩展乐器,它们也充当一种微控制器(通过微音和软件交互发出声音)。声波筷子与计算机介导的舞蹈身体的融合,在舞蹈作品《气》和《寻》中唤起暴力和怀旧的形象,这两部作品是 X-Body 项目的一部分,这是一部完整的数字舞蹈作品。本文从跨学科的角度研究了与特定交互技术、普通物体和运动相关的舞蹈身体配置,并探讨了数字编舞中文化表演的一些维度。
在光发射的一步模型中报告了一种用于角度分辨光发射光谱(ARPES)计算的多功能方法。初始状态是使用投影仪调节波(PAW)方法从重复slab计算获得的。arpes最终状态是通过将正能量的重复标记特征状态与满足时间转移的低能量电子衍射边界条件相匹配的。匹配方程的非物理解(不尊重频道保护)被丢弃。该方法应用于石墨烯的表面正常光发射,这是光子能量从阈值到100 eV的函数。将结果与独立执行的多个散射计算进行了比较,并获得了非常良好的一致性,前提是使用从爪子伪载体重建的全电子波来计算光发射矩阵元素。但是,如果直接使用了伪瓦,则通过数量级,σ-和π频带发射之间的相对强度是错误的。石墨烯ARPES强度具有强大的光子能依赖性,包括共振。来自π带的正常发射光谱在31 eV的光子能量下显示了迄今未报告的尖锐共振。共振是由于二维间互间跃迁引起的,并突出了最多的矩阵元素效应的重要性,而不是最终状态平面波近似。
本研究评估了信息和通信技术 (ICT) 在阿散蒂地区图书馆的图书馆服务交付中的整合情况。具体而言,它试图评估图书馆中可用的 ICT 基础设施,评估图书馆采用 ICT 工具的程度,检查员工和用户的 ICT 技能水平,确定使用 ICT 基础设施的挑战,并提出改进图书馆 ICT 的措施。采用调查研究设计,通过问卷调查收集了 66 名图书馆用户/顾客和 25 名图书馆工作人员的答复。调查结果表明,ICT 采用程度适中,表明需要对 ICT 服务进行更多投资,以支持阿散蒂地区图书馆的图书馆服务交付。该研究还揭示了不同 ICT 设施的存在,包括计算机、打印机、复印机和互联网连接。扫描仪、投影仪、电视等其他关键 ICT 工具的缺乏表明可能需要改进或投资。互联网连接速度慢、电源不稳定、ICT 设施成本高、专业知识不足和设备不足等挑战仍然存在。研究得出的结论是,确保资金升级和扩展 ICT 基础设施、为员工和用户提供持续培训、促进协作和伙伴关系、确保可靠的电力供应以及实施 ICT 管理政策将大大改善图书馆服务交付。
投影仪输入和显示之间的传播延迟小于一帧,因此结果是逼真的实时模拟。这对于模拟学员和模拟图像之间的实时交互至关重要。Christie Matrix StIM TM 是真正的游戏规则改变者。它是第一个使用 LED 照明同时和独立控制可见光和近红外光谱的模拟系统。它是一个智能投影系统,可以逐帧实时平衡和优化颜色、亮度和黑色级别。它是第一个使用固态 LED 照明为模拟和训练而设计的系统 - 几乎无需维护,无需消耗品。Christie Matrix StIM 是一个可扩展的环境显示系统,它提供实现人眼极限分辨率的独特功能,同时模拟夜视镜,为夜视镜训练带来革命性的新功能。科视 Matrix StIM 独特的无灯照明系统提供前所未有的稳定性、可靠性和多年的连续运行。该系统由科视专业知识设计和制造,具有超长的使用寿命、质量和易维护性。科视基于固有稳定的长寿命平台构建,不使用偏振滤光片或随时间褪色,提供独特的无灯照明系统,具有前所未有的稳定性和可靠性。科视 Matrix StIM 无需耗材、发热量低、功耗低、完全符合 RoHS 规定并可连续运行多年,是一种几乎无需维护的环保模拟系统。