2021年7月至2022年6月之间的结果,200名参与者是随机的,最终随访于2022年。在抑制PRA的参与者进行8周的治疗后,分别使用100 mg,50 mg,50 mg和12.5 mg的Lorundrostat和安慰剂观察到办公室收缩压的变化为-14.1,-13.2,-6.9和-4.1 mm Hg。观察到接受两次剂量的25 mg和12.5 mg的劳伦德罗式剂量的个体的收缩压降低分别为-10.1和-13.8 mm Hg。最小二乘在收缩压中的安慰剂和治疗之间的平均差异为-9.6 mm Hg(90%CI,-15.8至-3.4 mm Hg; P = .01),对于每日50 mg一次,每日剂量和-7.8 mm Hg(90%CI,每日CI,-14.14.1至100 mm hg)for。在没有抑制PRA的参与者中,每天每天100 mg的Lorundrostat降低收缩压,将收缩压降低11.4 mm Hg(SD,2.5 mm Hg),这与受抑制的PRA接受相同剂量的参与者的血压降低相似。六名参与者的血清钾高于6.0 mmol/L以上的剂量降低或药物停用。没有出现皮质醇不足的实例。
简介 规划验证问题就是确定给定的规划是否是规划问题的解决方案。由于该问题的研究可能有助于规划研究,因此在过去十年中引起了越来越多的关注。例如,在国际规划竞赛 (IPC) 中,独立的规划验证者对于验证参与规划者是否制定了正确的规划至关重要。最近,有几项研究探索了在人机交互中部署规划验证技术的可能性。例如,Behnke、H¨oller 和 Biundo (2017) 指出了计划验证与混合初始规划 (Myers 等人,2003) 之间的联系,其中规划器应根据用户的变更请求迭代调整其输出计划,计划验证也可以看作是规划域验证的一种方法 (Lin 和 Bercher,2021、2023;Lin、Grastien 和 Bercher,2023),即决定规划域是否正确建模,其中计划作为测试用例给出,该计划应该是规划问题的解决方案,验证失败表明该域存在一些缺陷。在本文中,我们考虑分层任务网络 (HTN) 规划中的计划验证问题 (Erol、Hendler 和 Nau,1996;Geier 和 Bercher,2011;Bercher、Alford 和 H¨oller,2019)。我们特别关注一类特殊的 HTN 规划问题,即全序 (TO) HTN 规划问题,该问题在 HTN 规划中发挥着重要作用,事实证明 TO 规划问题基准数量远远超过偏序 (PO)
摘要 本文研究了单片二极管泵浦掺铊光纤激光器,用作 Ho-YAG 系统的泵浦源。通过优化掺杂光纤长度和腔体参数,腔体设计可实现高光-光效率和对放大自发辐射 (ASE) 引起的寄生振荡的稳定性。通过实验,我们已演示了 1907.7 nm 光纤激光器,其输出功率为 79 W,来自 10/130 μm 掺铊双包层光纤,同时具有高亮度和辐射密度。激光腔的斜率效率约为 55%,ASE 抑制 > 40 dB,近衍射极限光束质量为 M 2 ~1.07。关键词:掺铥光纤激光器,中红外激光器,寄生振荡 1.引言 与体晶体替代品相比,光纤激光器具有独特的紧凑、更可靠、坚固、高效、功率可扩展和高亮度光源[1–4]。掺铥光纤激光器 (TDFL) 具有在 1.8-2.1 μm 范围内发射的宽增益光谱,有利于从工业、遥感、医疗到国防等新兴领域的许多应用。特别是,与 1 μm 替代品相比,2 μm 激光源具有更少的大气散射畸变和更低的热晕,有利于远程激光雷达、自由空间光通信和定向能系统 [5]。此外,在材料加工(切割、焊接、钻孔)行业,虽然 1 μm 激光器经常用于金属加工,但 2 μm 激光器具有明显更高的吸收峰,可以更有效地加工塑料和玻璃材料等非金属 [6]。类似地,红外和中红外区附近的强水吸收峰使其能够在医疗应用中使用 1.9-2.1 μm 激光源,特别是在精确组织手术和碎石术中 [7-8]。另一方面,1.9 μm 左右的高亮度 Tm 掺杂光纤激光器 (TDFL) 是固态激光系统 (如 Ho-YAG) 的优异泵浦源,可实现高量子效率,可用于 TDFL 的带内和芯泵浦,并有助于参数频率转换为中红外和 THz 区 [9-11]。得益于商用发射波长为 ~790 nm 的半导体激光二极管 (LD)、多包层光纤技术和交叉弛豫带来的高量子效率的进步,大量发射波长为 ~2 μm 的高功率 Tm 掺杂光纤激光器和放大器已成功演示 [12]。在这种方法中,MOPA 系统采用芯径高达 25 μm 的大模面积 (LMA) 光纤,旨在实现约 2.05 μm 处 1kW 以上的输出功率 [13]。然而,与多级放大器系统相比,高功率振荡器可最大限度地降低成本和复杂性,从而提供更高的稳定性、稳健性和精确控制。据报道,工作在2 μm以下的直接二极管泵浦TDF振荡器的功率水平和波长均有所增加,例如在2050 nm处为170 W和300 W [14-15],在1967 nm处为278 W [16],在1950 nm处为185 W [17]。
任务和描述 F-35 Lightning ll 计划将为美国海军、空军、海军陆战队和盟国开发和部署价格合理、极为常见的下一代攻击机系列。F-35 有三种型号:F-35A;F-35B;和 F-35C。F-35A 是一种隐形多用途飞机,主要用于美国空军 (USAF) 的空对地任务;取代 F-16 和 A-10,并补充 F-22。F-35B 型号是一种多用途攻击战斗机,取代美国海军陆战队 (USMC) 的 AV-8B 和 F/A-18A/C/D。F-35C 也由美国海军陆战队驾驶,并为美国海军 (USN) 提供了一种多用途隐形攻击战斗机,以补充 F/A-18E/F。计划中的国防部 F-35 舰队将取代联合部队的传统舰队。从多种类型/型号/系列过渡到通用平台将导致总兵力随着时间的推移而减少,并产生运营和总体成本效率。
任务和描述 F-35 Lightning ll 计划将为美国海军、空军、海军陆战队和盟国开发和部署价格合理、极为常见的下一代攻击机系列。F-35 有三种型号:F-35A;F-35B;和 F-35C。F-35A 是一种隐形多用途飞机,主要用于美国空军 (USAF) 的空对地任务;取代 F-16 和 A-10,并补充 F-22。F-35B 型号是一种多用途攻击战斗机,取代美国海军陆战队 (USMC) 的 AV-8B 和 F/A-18A/C/D。F-35C 也由美国海军陆战队驾驶,并为美国海军 (USN) 提供了一种多用途隐形攻击战斗机,以补充 F/A-18E/F。计划中的国防部 F-35 舰队将取代联合部队的传统舰队。从多种类型/型号/系列过渡到通用平台将导致总兵力随着时间的推移而减少,并产生运营和总体成本效率。
- 鲱鱼 (Clupea harengus, Clupea pallasii)、凤尾鱼 (Engraulis spp.), 沙丁鱼 (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 沙丁鱼 (Sardinella spp.), brisling or sprattus (Sprattus sprattus), 鲭鱼 (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), 印度鲭鱼 (Rastrelliger spp.), 锯鱼 (Scomberomorus spp.), 竹荚鱼和竹荚鱼 (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.)、军曹鱼 (Rachycentron canadum)、银鲳 (Pampus spp.)、秋刀鱼 (Cololabis saira)、鲹 (Decapterus spp.) 、毛鳞鱼(Mallotus villosus)、剑鱼(Xiphias gladius)、卡瓦卡瓦鱼(Euthynnus affinis)、鲣鱼(Sarda spp.)、枪鱼、旗鱼、旗鱼(Istiophoridae),不包括子目 0302.91 至 0302.92 中的可食用鱼内脏0302.99:
- 鲱鱼 (Clupea harengus, Clupea pallasii)、凤尾鱼 (Engraulis spp.)、沙丁鱼 (Sardina pilchardus, Sardinops spp.)、小沙丁鱼 (Sardinella spp.)、鲂 (Sprattus sprattus)、鲭鱼 (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)、印度鲭鱼 (Rastrelliger spp.)、鲭鱼 (Scomberomorus spp.)、鲭鱼和竹荚鱼 (Trachurus spp.)、鲹、鲹 (Caranx spp.)、军曹鱼 (Rachycentron canadum)、银鲳 (Pampus spp.)、秋刀鱼 (Cololabis saira)、鲹 (Decapterus)种。 )、毛鳞鱼( Mallotus villosus )、旗鱼( Xiphiasgladius )、川川鱼( Euthynnus affinis )、鲣鱼( Sarda spp. )、马林鱼、旗鱼、旗鱼( Istiophoridae ),不包括子目 0302.91 的食用鱼内脏
为了提供更高质量的产品,并将开发时间保持在合理的范围内,此包仅描绘了 F-35A,即常规起降版本。虽然我们尽力为飞行模拟器提供逼真的 F-35,但由于不同因素,F-35 Lightning II 的这种再现受到多种限制。由于真实飞机仍在开发中,并且详细准确的图纸尚未公开,因此虚拟再现在某些细节上可能不准确。此外,由于真实飞机配备了革命性的航空电子设备套件,因此该模拟缺少大多数奇特的功能。最后,显然,虽然飞行建模尽可能接近公开可用的数据并反映 pirep,但我们不能保证任何级别的准确性。
