我们提出了一种新方法,通过操纵三维(3D)物质波孤子(MWS)的深度和中心来实现不同光学势阱之间的变换。通过平方算子法获得3D MWS,并通过使用分步傅里叶方法进行时间演化将其转换为其他类型(椭圆形/环形/项链形)。通过将变换后的孤子与使用平方算子法迭代获得的孤子进行比较,证明了我们方法的有效性和可靠性。由于电位的调制,可以观察到MWS的重新分布。在某些复杂的光学势阱中,我们展示了通过这种转换方法产生奇异的MWS,例如双回转模式。总体而言,可控孤子变换为全光切换、光信息处理和各种其他应用提供了绝佳的机会。
3. SBSP 的典型发电水平和距离是多少,包括发射机到接收机和轨道考虑因素?SBSP 的典型发电水平和距离是评估可行性的关键考虑因素。不同概念的发电水平各不相同,估计范围从 100 兆瓦到 2 千兆瓦。地球静止轨道(圆形)和闪电轨道(高椭圆形)都是合适的选择。地球静止定位需要先进的发射能力才能达到约 35,800 公里(22,300 英里)的固定高度,但具有太阳能发电能力系数超过 99% 的优势。对于实际应用,由于在穿过大气层传输时会损耗电力,因此在太空中发电千兆瓦级被认为是必要的。出于成本和可行性考虑,中地轨道成为更实际的选择。
摘要 - 在手术实践中,精确和仔细的缝合位置可以减少疤痕和加快愈合。外科医生依靠专业知识来指导缝合针的进入和出口点,但是伤口几何和组织动力学的复杂性使甚至有经验的外科医生选择缝合位置的复杂性使其具有挑战性。我们使用SP3DEEF:缝合计划3D均衡椭圆形力,该算法将以前的2D缝合计划算法扩展,该算法算法,该算法考虑了在3D中作用在伤口和周围组织上的力的优化缝合力计划。在使用生鸡大腿的物理实验中,SP3DEEF能够生成缝合计划,这些计划在60秒内符合所有规格。当未经训练的工程专业的学生手动执行手术针头时,由此产生的缝合计划完全关闭了所有伤口,几乎没有屈曲或间隙。
cittadella是意大利北部的一个中世纪小镇,成立于1220年,其独特的椭圆形,所有游客都可以访问中世纪的人行道。2023年,库塔德拉(Cittadella)排名第五的欧洲目的地。与威尼托地区的旅游部和历史旅行合作,Cittadella已建立了一个文化旅游的模型,该模型优先考虑包容性。所有站点均可访问移动性降低或轮椅的访客,并且在马耳他塔中提供了两个带有塔和古迹名称的3D触觉模型,可用于视觉上的访客。此外,使用增强替代通信(AAC)的纸质指南设计和打印的区域项目中,Cittadella已包括在内。该项目旨在通过Widgit扫盲符号,象形图和易于阅读的文本来使具有特定学习障碍(SLD)和本地学生的游客可以访问该市的历史。
Terahertz极化成像,不仅能够捕获强度曲线,而且能够捕获事件模式的极化状态,是一种具有前途应用的技术,例如安全扫描和医疗诊断。最近,已经提出了一种新的Terahertz成像方法,该方法使用将Terahertz光转换为温度曲线的元图吸收器。然而,由于元图的各向同性几何形状,极化在成像过程中仍然无法区分。为了解决这个问题,这项研究介绍了全丝,极化敏感的跨表面吸收器,并展示了其对Terahertz极化成像的适用性。光学和热模拟证实我们的跨表面的极化依赖性被转化为热域,从而使我们能够区分传入图像中的强度和极化状态。此外,我们证明了一般的椭圆极化下的极化成像是可以实现的。此跨表面有助于Terahertz极化成像,消除了对复杂的设置或笨重的组件的需求,从而减少了形状尺寸并实现了广泛的使用。
外观(制造时):完整的火箭系统是大而长、窄的圆柱体。组装后,第 1 项管制的火箭系统通常至少长 8 米、直径 0.8 米、重 5,000 公斤,满载推进剂。图 1-1、1-2、1-4 和 1-5 显示了一些火箭系统的代表性照片。请参阅图 1-3 拉出图,了解弹道导弹的爆炸视图。前端或机头通常具有圆锥形、椭圆形或球形整流罩,用于容纳有效载荷,并与圆柱形主体相连,推进剂位于其中,如图 1-3 所示。钝尾端是直的、喇叭状的或对称翅片状的,以保证发射和大气飞行时的稳定性。导弹的主体装有火箭发动机,提供推力。导弹表面通常由金属或复合材料制成,并带有吸热材料或防护涂层。根据其预期用途,某些表面可能未完成。
本文定量探索了带有和没有PCM的可变面积直鳍的散热器的热性能。研究了不同的鳍几何形状(恒定面积直鳍,可变面积直鳍,圆形销钉鳍,半球形销钉鳍和椭圆销鳍),不同的雷诺数和鳍密度对增强电子冷却性能的效果。这项研究的目的是开发用于电子冷却技术的最佳鳍几何形状。这项研究表明,改变的鳍密度可以改善散热器的热性能,同时减少散热器的重量。发现散热器的基本温度在可变面积直鳍中较低。与PCM进行热传递的替代配置相比,结果表明,可变面积直鳍散热器最有效。散热器的热阻力降低了9%。关键字:可变区域直鳍,雷诺号,PCM,CFD
摘要:目前LiDAR以单点LiDAR为主,APD阵列和激光器阵列受限于出口,面阵LiDAR数量稀少。单点LiDAR发射激光后无法在地面形成只有一个激光点的扫描模式,所以必须有一套针对单点LiDAR的扫描装置。本文设计的扫描装置通过旋转折射棱镜在地面形成圆形扫描区域,同时形成锥形视场。目前船用LiDAR较多采用该类扫描仪,该类扫描仪的优点是:机械结构简单,运行平稳,飞行过程中可得到重叠的椭圆形扫描轨迹,增加了扫描密度。本文采用超低色散玻璃作为折射棱镜,在一定的激光频率范围内,折射棱镜对不同频率的激光折射效果几乎相同。仿真结果表明,该扫描仪可以作为普通LiDAR扫描仪使用,也可以作为双频LiDAR扫描仪使用。
第 2 章。性能和发射任务 2.1。简介 2.2。性能定义 2.3。典型任务概况 2.4。一般性能数据 2.4.1。地球同步转移轨道任务 2.4.2。SSO 和极圆轨道 2.4.3。椭圆轨道任务 2.4.4。地球逃逸任务 2.4.5。 国际空间站轨道 2.5。注入精度 2.6。任务持续时间 2.7。发射窗口 2.7.1。定义 2.7.2。发射窗口定义过程 2.7.3。GTO 双发射的发射窗口 2.7.4。GTO 单发射的发射窗口 2.7.5。非 GTO 发射的发射窗口 2.7.6。发射推迟 2.7.7。升空前发动机关闭 2.8。飞行过程中的航天器定位 2.9。分离条件 2.9.1。定位性能 2.9.2。分离模式和指向精度 2.9.2.1。三轴稳定模式 2.9.2.2。旋转稳定模式 2.9.3。分离线速度和碰撞风险规避 2.9.4。多分离能力