crn节日时间位置讲师电子邮件79574 001 m 9:00 am-11:30am mesa del sol 110 barry kirk barrykirk@unm.edu课程说明:本课程利用佳能C200电影相机利用对使用高级相机系统的基本了解,而且对实用的了解cinem摄影技术的理解不仅建立了对工作的基本了解。使用现代电影摄像机对构图和美学的创造力。课程分为三个基本主题:技术,实用和美学。以身作则,对光,颜色,相机运动,构图和镜头的选择有了了解,以发展对各种电影情感和讲故事的理解。基本的摄影和电影技术原理将以专业的相机系统为重点。先决条件:FDMA 2525视频制作II或教师许可。FDMA 2525视频制作II(3个学分)
这是根据Creative Commons归因许可条款(https://creativecommons.org/licenses/4.0)的开放访问工作。请注意,重复使用,重新分配和复制尤其要求作者和来源被记住,并且单个图形可能需要特别法律规定。该许可受Beilstein档案术语和条件的约束:https://www.beilstein-archives.org/xiv/terms。这项工作的确定版本可以在https://doi.org/10.3762/bxiv.2024.61.v1
光学多层薄膜结构已广泛用于许多光子域和应用中。启用这些应用程序的关键组件是逆设计。与其他光子结构(例如元图或波导)不同,多层薄膜是一种一维结构,值得对设计过程进行自己的处理。优化一直是数十年来一直是标准设计算法。近年来,迅速发展了整合不同的深度学习算法以解决逆设计问题。一个自然的问题是:这些算法如何彼此不同?为什么我们需要开发如此多的算法以及它们解决哪些类型的挑战?该域中的最新算法是什么?在这里,我们回顾了最新的进度,并通过该研究领域提供指导,从传统优化到最近的深度学习方法。挑战和未来的观点。
W3+ FAIR JENA 2024 年 9 月 25-26 日 — 工业应用的最新光学薄膜分析
其电气和光学特性特性,ZnO,一种宽阔的直脉冲氧化物半导体,对电气,光学和信息技术设备的使用平台具有巨大的希望(Schuler and Aegerter 1999)(Sahay and Nath 2008)。通过当代固态技术采用的无形导电氧化物,包括反映热量,太阳能电池板和传感器以及光学电子产品的镜子,已成功地掺入了氧化锌(ZnO)薄膜(O'Brien,Nolan等人2010)。TCO在可见范围内应具有很高的光学透明度和强电导率。由于其强大的电导率和对可见光,ITO或最常见的氧化二锡氧化物的出色透明度,广泛使用的TCO(Srivastava and Kumar 2013)。在紫外线辐射下,ZnO薄膜晶体管(Tiginyanu,Ghimpu等人。2016)。
光射流。典型的光阳极,dibenzo [b,d]噻吩磺酸(FSO)单体,与额外的富含电子或电子decoient coenters共同聚合,即,苯烯,吡啶基,吡咯乙烯和四苯二苯,形成d - 一个基序。此外,制备了FSO的均聚物,发现水是水氧化的最高性能。随后,该FSO光阳极进一步用于氧化有机合成。我们能够将光阳极用于两个模型反应;特定的cally,通过氧化苯胺的氧化和通过甲基苯基硫DE的氧化和相应的选择性合成N-苯二烯苯甲酰胺的合成,并分别实现了高达92%和99%的选择性。进行了稳态和操作测量中的测量,以建立结构 - 聚商结构之间的性质关系及其在光阳性反应中的性能。在这些系统中,主动位点确定了这种转换的速率:通过测量结果,我们确定FSO光轴在其磺基群上积累光激发电荷有效,从而为氧化反应带来了最佳性能。这项工作是一项概念验证研究,用于采用成本效率的聚合物半导体通过常规合成来构建PEC系统。此外,它突出了设计聚合物结构的战略方法,从而改善了有机合成的太阳能转换以及选择性和产量。
抽象的薄膜材料可以获得显着的优势,并且与笨重的对应物相比,具有根本不同和可调的材料特性。结合了超薄二维(2D)和常规半导体材料的特性,可以开发新的设备概念,尤其是用于传感应用。这种关联描述了如何合并常规的半导体和2D物质处理平台和技术。结合了材料特性的精确调整,合并技术可以实现高度非线性的光子传感器和系统,这些传感器和系统可利用特定于材料的益处为广泛的应用范围。除了为设备和系统开发提供几乎独立的构建块外,技术还可以进一步合并,还可以利用常规测量表征来提取材料属性。作为设备示例,用于增强感应应用的异质结构光电视,非线性无定形硅和用于光学范围的光电烯光电镜以及3D成像以及用于增强的读出电路电路的增强式读取电路和薄膜磁带,并与The Storate-enter-ens-ens-ext-exter-the-Art一起进行了讨论。
摘要:垂直有序的介孔二氧化硅膜(VMSF)是由超毛孔和超薄垂直纳米渠道组成的一类多孔材料,它们在电分析传感器和分子分离的区域具有吸引力。然而,VMSF很容易从碳纤维电极中掉下来,从而影响其广泛的应用。在此,氮化碳纳米片(CNN)作为粘合剂层,可在玻璃碳电极(GCE)上稳定VMSF生长。CNN可以与VMSF的硅烷醇基团共价结合,从而有效地促进了VMSF在GCE表面上的稳定性。受益于VMSF的许多开放纳米孔,用碳水化合物抗原15-3(CA15-3)特异性抗体修改VMSF外表面,可以通过硅胶内部硅含量进行电化学探针的目标传输,从而通过硅胶内部降低敏感性检测到1000的nosion nanochnels,从0.47 mu/mL的检测极限。此外,提出的VMSF/CNNS/GCE免疫传感器能够高度选择性,准确地确定尖峰血清样品中的Ca15-3,该样品提供了一种简单有效的电化学策略,可在复杂的生物学标本中检测各种实用生物标志物。
由于在聚对邻苯二甲酸酯膜的印刷过程中使用了溶剂,因此与此过程相关的存在很大的环境风险。溶剂大大增加了制造工艺的碳足迹。该摘要解释了一种综合策略,以减少宠物电影制作中溶剂的排放,以应对行业对可持续实践的紧急需求。每个单元中用于计算和将碳排放转换为直接排放的能量被称为“溶剂用法”计算;电碳发射因子用于计算间接排放。每天排放因子:12公斤;每天直接使用溶剂:52.08公斤。 可以使用碳足迹作为对各个部门进行比较的一种手段,因为可以使用各种方法和系统限制。 在打印宠物膜期间消耗的溶剂是因为VOC化合物会影响具有高排放因子的环境。 计算每种颜色的挥发性有机化合物并将其转换为直接碳排放。 整体温室气体(主要是二氧化碳和其他污染物)被称为碳足迹。 电碳排放系数和2400 kg/kW的单位使用用于确定间接碳排放。 碳足迹计算将有助于行业朝着更可持续和友好的环境和绿色地球迈进。每天排放因子:12公斤;每天直接使用溶剂:52.08公斤。可以使用碳足迹作为对各个部门进行比较的一种手段,因为可以使用各种方法和系统限制。在打印宠物膜期间消耗的溶剂是因为VOC化合物会影响具有高排放因子的环境。计算每种颜色的挥发性有机化合物并将其转换为直接碳排放。整体温室气体(主要是二氧化碳和其他污染物)被称为碳足迹。电碳排放系数和2400 kg/kW的单位使用用于确定间接碳排放。碳足迹计算将有助于行业朝着更可持续和友好的环境和绿色地球迈进。
生物塑料的水分含量是指生产过程后的生物塑料的质量百分比。随着使用增塑剂的使用而增加了水分含量。来自图3,为合成的最大甘油添加最大甘油的生物塑料的水分含量最高(49%),并且添加氯仿百分比最高的生物塑料具有最低的水分含量(30%)。当两者之间的比率为1:1时,中间的水分含量位于中间。先前的研究中,香蕉皮被用于制作基于淀粉的生物聚合物(4)表明,基于甘油的生物塑料具有较高的水分含量值。这是因为甘油是羟基的一部分,该羟基很容易与水分子形成氢键,并且对它们具有很大的亲和力。