强烈的涡流梁有望赋予吸引人的现象和在高功率激光 - 物质相互作用中的应用。当前,多个涡流束的叠加显示了量身定制和增强涡流场的独特能力。但是,产生此类光束的传统策略遭受了大量或/和低激光诱导的损坏阈值的影响,从而阻碍了实际的广泛应用。在此,提出了一个高阈值跨表面,并通过实验证明了多个共线涡流梁的产生和叠加。该方案通过在方位角方向采用切片相模式的概念来利用元图设计中仅相位调制的高转换效率。实验可以实现具有增强强度和稳定空间传播的光点。此外,飞秒激光诱导的嵌入二氧化硅玻璃中的双重双向纳米结构被用作具有高光学效率的构件。透射率大于99.4%,并且在实验中验证了激光诱导的损伤阈值高达68.0 J/cm 2(在1064 nm,6 ns)的损伤阈值。考虑到这些出色的性能,所证明的高阈值超脸在许多高功率激光场中具有有希望的应用。
摘要细菌性阴道病(BV)是女性再生产地段的多数菌感染。bv的特征在于通过包括众所周知的gardnerella daginalis在内的多种厌氧菌替代与健康相关的乳杆菌物种。prevotella timonensis和prevotella bivia是在大量BV患者中发现的厌食症,但它们对疾病过程的贡献仍有待确定。定义BV中厌氧过度生长的特征是粘膜表面的依从性,并且在阴道分泌物中粘液降解酶(例如唾液酸酶)的活性增加。我们证明了timonensis,但没有强烈粘附于阴道和宫颈细胞的水平与阴道G. g。Timonensis基因组独特地编码了大量粘液降解酶,包括四种假定的诱导酶和两个假定的唾液酸酶PTNANH1和PTNANH2。酶测定表明,岩藻糖苷酶和唾液酸酶的活性在结合细胞链球菌和分泌的馏分中明显高于其他阴道厌食症。在感染测定中,蒂莫宁SIS有效去除了来自上皮糖蛋白的岩藻糖和α2,3和α2,6和α2,6-链接的唾液酸部分。重组表达的timonensis nanh1和nanh2从上皮表面切割α2,3和α2,6-连接的唾液酸,而在抑制剂上可以阻止timonensis通过抑制剂来阻断唾液酸。我们的结果强调了了解不同厌氧菌在BV中的作用的重要性。这项研究表明,Timonensis具有不同的毒力相关特性,其中包括初始粘附和在阴道上皮粘膜表面粘蛋白降解的高能力。
课程说明《巴黎协定》第6条引起了包括公共部门和私营部门在内的各种利益相关者的关注。通过使当事方能够相互自愿合作,以实现其缓解承诺,从而实现更高的缓解措施和对可持续发展的贡献,并最终朝着实现全球净零发射目标的实现,这被视为推进巴黎协定采取行动的关键工具。《巴黎协定》第6条促进各方运营高诚信碳市场,这可能是解决气候变化的有效措施。通过运营碳市场,为减少温室气体排放而产生了经济激励措施。各方着手提供全球碳市场,涉及在巴黎协定的背景下通过合作产生的国际缓解结果的转移。虽然目前正在进行中集中的碳信贷机制的规则,方式和程序以及详细指导,但一些政党已经开始从事基于双边合作的设计,开发和运营自己的机制。同时,自愿碳市场也在不断发展,私营部门公司是信贷需求的主要来源。同时,有各种倡议和/或正在考虑,以确保供应和需求方面的碳信用质量,以考虑到全球净零排放的行动。
[1] Bui-Thanh,Tan等。“由PDE管辖的贝叶斯反问题的极端尺度UQ。”sc'12:高性能计算,网络,存储和分析国际会议论文集。IEEE,2012年。[2] Durrande,Nicolas,David Ginsbourger和Olivier Roustant。“用于高维高斯过程建模的添加剂协方差内核。”Annales de la cociences de Toulouse:Mathématiques。卷。21。编号3。2012。[3] Brown,D。W.等。在造成热处理期间,激光粉末床融合TI-6AL-4V的微观结构的演变。冶金和材料交易A 52(2021):5165-5181
电池安全设计非常重要,要考虑从单个锂离子电池到宏观系统的水平。在宏观层面上,一个单元格中的故障会导致热失控的传播,并迅速将整个电池组放在火上。可能影响传播结果的因素,例如细胞模型/化学和电连接,在这里使用测量组合进行了研究。进行了几项滥用测试,结合了两个不同的细胞模型(Molicel P42A和LG M50,均为21700)和平行连接(每次配置16个测试)。总体而言,从32次进行的测试中测量了56%的传播结果,最低温度为150℃以启动传播,并且在123 s中发生了最快的传播。温度测量在串联连接的细胞中较高,引发了对细胞化学的讨论以及对此作用的内部耐药性。串联和平行连接中热失控期间电流流的差异,以及如何进一步讨论这会影响温度演化。X射线射线照相的时空映射使我们得出电池内部热失控演变的速度,并表明串联连接的电池,尤其是P42A的发生速度更快。进一步观察到,仅在P42AS中仅在相应的指甲穿过的细胞中发生了跨侧壁行为,例如温度诱导的漏洞和压力诱导的破裂。
现代城市环境由于人口密度和车辆使用增加而面临交通管理中前所未有的挑战。面对这些日益增长的复杂性,传统的交通监控和控制方法证明是不足的。本文探讨了由人工智能(AI)提供支持的尖端计算机视觉技术如何改变交通管理系统,提供更有效,准确且对实时条件敏感的解决方案。交通管理中的当前挑战现有的交通管理系统通常依赖于人类监督和基本技术解决方案(例如嵌入道路中的诱导循环)的结合。即使使用摄像头,也需要人来监视它们。这些方法遭受了多种局限性:•可伸缩性有限:随着交通量的增长,手动监视越来越无效。•延迟的响应时间:人类操作员可能会同时处理和对多起事件做出反应。•缺乏准确性:手动计数和基本传感器系统容易出错,可能会错过关键事件。•高运营成本:维持广泛的人类经营系统是资源密集的。•缺乏预测能力:传统系统通常无法预测流量模式,从而导致反应性而不是主动管理。
我们表明,高谐波光谱学为探测线性响应范围以外的准晶体的电子特性提供了高级途径。着眼于Aubry-André-Harper(AAH)链,我们从谐波发射强度中提取了多重型光谱,这是电子态在准晶体中电子状态空间分布的重要指标。此外,我们解决了迁移率边缘的检测,划定广义AAH模型中局部和扩展的特征状态的重要能量阈值。这些迁移率边缘的精确识别阐明了金属 - 绝缘体的跃迁以及这些边界附近的电子状态的行为。将高谐波光谱与AAH模型合并,为理解排序晶体中的本地化与扩展状态之间的相互作用提供了一个有力的框架,以在线性响应研究中未捕获的极宽的能量范围,从而为指导未来的实验研究提供了宝贵的见解。
2 Massimo Motta 和 Alexandre de Streel,“竞争法中的过高定价:永不言败?”载于瑞典竞争管理局(编),《高价的利与弊》(Lenanders Grafiska 2007)第 14 页。3 David S. Evans、Jorge Padilla,“过高的价格:用经济学来定义可管理的法律规则”(2005)第 1 期《竞争法与经济学杂志》第 97 页。4 Rozeta Karova 和 Marco Botta,“将过高的能源价格视为滥用市场支配地位进行制裁:欧盟委员会和国家竞争管理局是否意见一致?”,载于 Pier Luigi Parcu、Giorgio Monti、Marco Botta(编),《欧盟竞争法中的滥用市场支配地位:新兴趋势》(Edward Elgar Publisher 2017)第 172 页;委员会,《制药行业调查最终报告》,2009 年 7 月 8 日,https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-05/pharmaceutical_sector_inquiry_staff_working_paper_part1.pdf,2024 年 6 月 13 日访问。5 2002 年 12 月 16 日理事会条例 (EC) No 1/2003,关于实施《条约》第 81 条和第 82 条规定的竞争规则 (2003) OJ L1/1, 1-25。 6 欧盟委员会,《竞争总司能源部门调查报告》,SEC(2006) 1724,2007 年 1 月 10 日。7 欧盟委员会向欧洲议会、欧洲理事会、欧洲理事会、欧洲经济和社会委员会以及地区委员会通报——REPowerEU:欧洲联合行动,实现更实惠、更安全和更可持续的能源”COM(2022) 108 final(布鲁塞尔,2022 年 3 月 8 日)。8 欧盟委员会,“能源价格行动和措施”,https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/action-and-measures-energy-prices_en,2024 年 6 月 13 日访问。
a 南方医科大学公共卫生学院心理学系认知控制与脑健康实验室,中国广州 b 粤港澳大湾区脑科学与类脑智能研究中心,粤港精神疾病联合实验室,广东省中西医结合清热病基础研究中心,中国 c 香港理工大学应用社会科学系,中国香港特别行政区 d 香港大学脑与认知科学国家重点实验室,中国香港特别行政区 e 香港大学神经心理学与人类神经科学实验室,中国香港特别行政区 f 南方医科大学生物医学工程学院,中国广州 g 南方医科大学珠江医院精神科,中国广州
这项工作通过将飞秒激光处理与串联神经网络的逆设计功能相结合,展示了一种设计光子表面的方法,该功能将激光器制造参数与所得的纹理底物光学特性联系起来。开发了高吞吐量的制造和表征平台,该平台生成一个数据集,该数据集在不锈钢上具有35280个独特的微织物表面,具有相应的测量光谱发射率。受过训练的模型利用光谱发射率和激光参数之间的非线性一对多映射。因此,它主要生成新颖的设计,该设计仅使用激光参数空间的紧凑区域比训练数据中所代表的小25倍,从而再现了光谱发射率的全部范围(平均根平均值<2.5%)。最后,在嗜热伏洛尔特发射器设计应用程序上对逆设计模型进行了实验验证。通过协同激光 - 物质与神经网络能力的相互作用,该方法可以洞悉加速光子表面的发现,从而推进能量收集技术。
