wlvos@utwente.nl 简历 Willem Vos 于 1991 年凭借其论文“高压下简单系统的相行为”以最高荣誉 (cum laude) 获得阿姆斯特丹大学物理学博士学位。他曾获得美国卡内基科学研究所地球物理实验室的著名卡内基奖学金,在那里他发现了一类在极高压下的新型范德华化合物 (1992 年《自然》论文)。随后,他转而研究光子晶体和胶体物理。他的团队首创了非常受欢迎的“反蛋白石”光子晶体 (1998 年《科学》论文 [>2100x 引用])。自 2002 年起,Vos 担任特温特大学 MESA+ 纳米技术研究所复杂光子系统 (COPS) 教授。他的团队首次展示了使用 3D 光子晶体以及随后的 3D 光子带隙控制光的自发发射。 2005 年,他获得了荷兰科学基金会 NWO 的个人 VICI 资助。Vos 是 APS 和 OSA 的研究员,曾获得法国科学院斯内利厄斯奖章和笛卡尔-惠更斯奖。Vos 的论文平均被引用 45 次以上。他的学生已成为领先机构的教职员工,或在主要行业和非营利组织中谋求职业。摘要 - 应用纳米光子学?纳米光子学应用!纳米光子学领域已经产生了各种各样令人震惊的新科学概念和新应用。由于阿贝衍射极限,透镜和显微镜等传统光学元件无法将光聚焦到深亚波长纳米尺度。但是,人们可以通过使用纳米材料(如超材料、等离子体系统和光子晶体等)仔细操纵近场衰减波,将光压缩到纳米尺度。得益于光电子学和微电子学(我们的东京同事在 3D 带隙晶体中实现微型无阈值激光器方面取得了重大进展)、太阳能电池、光谱学和显微镜学,纳米光子学正在从生物化学到电气工程和数据通信等领域得到应用。在特温特大学的应用纳米光子学 (ANP) 集群中,一个由 80 名研究人员组成的团队研究了各种主题,例如用于存储光的光子晶体、量子保护网络安全、用于芯片行业的高级镜子、复杂介质和可编程片上网络中的量子光处理,以及用于集成光子学的极其精确的微型激光器。ANP 集群是荷兰最大的纳米光子学科学家聚集地。ANP 开创了新的研究领域“波前整形”,将光聚焦在不透明介质内部或外部,并设法透过不透明屏幕!ANP 在光传播的基本原理方面提供了新的见解,并探索了新兴应用(“纳米光子学应用!”),本着特温特大学创业精神。与工业界一起,知识的发展尤其体现在自由形式光散射、光伏、用于量子信息的光子集成电路以及用于水质监测等传感方面。在简要介绍 ANP 之后,我将报告一些最近的研究亮点,包括我们与 Iwamoto 教授和 Arakawa 教授团队的持续合作。
在选定的 ONWARDS 试验中,我们在预定的时间段使用了连续血糖监测 (CGM)。作为事后分析,我们也使用基于 CGM 的数据来评估低血糖。基于 CGM 的低血糖检测和报告在现行临床指南 24 和监管指南 25,26 中已经很成熟。该方法基于具有 5 分钟间隔血糖值的大量数据,并且与基于自我测量血糖 (SMBG) 的方法相反,它不依赖于患者测量和手动报告的频率,从而可以更公正地评估低血糖。基于 CGM 数据的低血糖分析旨在补充基于 SMBG 的分析,以提供最准确的低血糖评估。
首先,研究了 BESS 对电力系统的附加值。可以得出结论,添加 BESS 来稳定电网可以降低不平衡价格,从而使可再生能源项目由于不平衡成本降低而更具经济吸引力。BESS 可以通过两种方式降低不平衡成本:主动平衡或被动平衡。主动意味着通过竞标预先选择参与,由输电系统运营商 (TSO) 提供连接和激活。被动平衡意味着自愿对电网不平衡做出贡献,并通过实时发布不平衡价格来刺激。与没有电池进入的情况相比,BESS 的加入降低了两种平衡形式的不平衡成本。在电网稳定的一般意义上,可以说主动平衡是更有效的平衡方式,但总体上会产生较少的可用电力供应。
Jennifer Wortman Vaughan Microsoft Research,纽约市jenn@microsoft.com 300 lafayette Street jenn@jennwv.com纽约,纽约,纽约,纽约10012 http://jennwv.com 2024年5月更新了我对人与AI系统之间的互动感兴趣的研究兴趣。近年来,我一直专注于这种互动,这是Microsoft的Fate Group和Microsoft透明度工作组的一部分。以前,我经常在预测市场和其他众包系统的背景下研究这种互动。我的研究背景是机器学习和算法经济学。但是,由于人们在机器学习生命周期中发挥的核心作用,我现在将人类受试者实验甚至定性方法编织到我的研究中,以更好地了解社会技术系统中的人类行为。宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚州教育大学
鉴于更新控制区域之间的互联基础设施(从而实现更大的电力交换)的速度有限,输电系统运营商 (TSO) 需要依靠替代解决方案,例如储能系统 (ESS),来平衡系统。从这个意义上说,有一项技术脱颖而出:锂离子 (Li- ion) 电池。这是因为在过去 10 年中,商用电池组每千瓦时成本呈十倍下降趋势。 [3,4] 如果模仿光伏行业的发展,预计未来几年电池价格下降的趋势将持续下去。这将巩固锂离子电池作为未来电网的关键参与者的地位,主要与光伏装置结合使用。集成 4 小时容量电池储能系统 (BESS) 的大型光伏电站的平准化电力成本在每兆瓦时 85 至 158 美元之间,并且逐年迅速下降。 [5] 当这些混合电厂提供频率和电压控制、惯性模拟、输出平滑和调峰等电网服务时,这种生产成本开始使它们具有竞争力。[6] 在美国市场,电池被允许提供这些服务,这些服务的报酬是发电收入的补充。[7] 然而,如今欧洲的情况却截然相反,仍然存在各种国家和地区的立法,再加上倾向于低估储能的政府拍卖,不利于引入储能系统。随着欧洲电力行业统一进程的进展,这种趋势将开始改变,例如 PICASSO [8] 和 MARI。[9] 这些项目试图建立一个联合的欧洲平台,用于交换来自频率恢复储备的平衡能量,分别通过自动和手动激活。因此,它为制定有利且广泛的政策框架打开了大门,通过适当的服务报酬来鼓励部署这些类型的装置。同样,疫情期间的复苏与复原基金使欧盟委员会能够筹集资金(7238 亿欧元),帮助成员国实施符合欧盟优先事项的改革和投资。[10] 它集中了重要的资金