有机发光二极管 (OLED) 在过去二十年里彻底改变了显示器行业 1 。尽管被广泛应用,但这些设备仍有很大改进空间,例如,现有技术的能源效率。市场迫切需要更深的红色和更高的色纯度,而传统发射器很难满足这一需求 2、3 。需要一类具有更长波长的新型红色掺杂剂,但简单的能隙定律考虑可以解释,由于非辐射衰减增加导致的效率降低是不可避免的 4、5 。因此,发光效率是商用红色掺杂剂最关键的材料特性。由于发射特性的微小变化往往会加剧效率下降,可能的解决方案是考虑主体-掺杂剂组合以更好地取向过渡偶极矩 6、7 ,或用功能团装饰发射极而不会过度改变发色团支架 8 ,但迄今为止尚未取得决定性的进展。一种潜在的解决方案是采用带有三个双齿配体的杂配体 Ir 配合物,其中两个主要负责发光,一个是支持辅助配体,不直接参与磷光。目标是通过改变辅助配体来消除非生产性衰变途径,从而对发光特性产生最小的影响 9 。在各种红色掺杂剂中,携带双齿苯基吡啶 (ppy) 型配体的 Ir(III) 配合物成为一类重要的发射体 10 ,典型的辅助配体是乙酰丙酮 (acac) 衍生物 2 。尽管使用辅助配体来控制掺杂剂化学行为的前景很诱人,但成功实施涉及辅助配体的合理设计策略却极为罕见 11 。在此采用详细的计算模型,我们发现除了延长 Ir – N 键之外,涉及配位层角度的结构变化也会导致辐射态的不良失活。利用这些精确的计算机模型的见解,我们推导出并通过实验证实了一种通用的设计策略。虽然 DFT 模型不一定准确,但它们提供了易于解释和概念化的精确信息。
灵活的大尺寸 CMOS 成像仪:• 耐辐射平台的高电光性能(低噪音、高 FWC、双增益)• 操作灵活 – 卷帘快门、全局快门和 HDR 操作• 可拼接设计,支持不同格式• 10µm 像素间距基线 – 可轻松扩展到 5µm、20µm 或 40µm,且 NRE 极低• 可用作标准 Si 或 CMOS HiRho• 初始原型以 9k 和 4.5k 格式制造
• 普遍适用并可供广泛的合格机构使用; • 因合格机构的性质和规模以及合格机构的信息系统或设备上收集或存储的数据的性质和敏感性而异; • 包含促进对简单、基本控制、工作场所网络安全文化和第三方利益相关者关系的意识的元素,以协助合格机构减轻常见的网络安全风险; • 包括案例研究、示例和实际应用场景; • 以成果为基础,可使用各种商业和现成的技术来实施;以及 • 基于国际技术标准。
实验室 ................................................................................................................................................ 66 值班限制条件 (DLC) .............................................................................................................................. 67 医疗状况变更 ........................................................................................................................................ 67 参与判定豁免 ...................................................................................................................................... 68 任务限制代码 (ALC) ............................................................................................................................. 68 修改豁免 ............................................................................................................................................. 69 医疗委员会处理 ............................................................................................................................. 69 代替 (IRILO) 医疗委员会的初步审查 ............................................................................................. 70 非值班残疾评估系统 (NDDES) ............................................................................................................. 70 医疗评估委员会 (MEB) ............................................................................................................................. 70 值班 (LOD) 判定 ............................................................................................................................. 71 非紧急手术 ............................................................................................................................................. 71 预备役健康准备计划 (RHRP) ............................................................................................................. 72 体能评估(FA)................................................................................................................72
今天的会议计划最多90分钟。Miyamoto将进行演讲,我们将向您提出问题。请从我们的IR网站下载演示材料。同时解释将通过Zoom获得。如果您想通过日语翻译收听Gaspar先生的演讲,请从屏幕底部中心的“解释”按钮中选择日语。,如果您想收听日语中宫本的英文翻译版本,请选择英语。在问答环节期间,由于系统规格,如果选择日语,则可能无法用英语提出问题。请确保用日语提出您的问题。如果您不需要解释,请使用原始语音的默认设置。在原始设置中,您可以用英语直接向Gaspar先生提出问题。现在,请给我。
大型语言模型(LLMS)已显示出较小模型中不存在的任务解决能力的提高。利用LLMS的自动化评估(LLM4EVAL)的责任和责任最近引起了人们对穆尔特研究社区的极大关注。例如,已经在自动判断,自然语言生成和检索增强生成系统的背景下研究了LLM4Eval模型。我们认为,信息检索社区可以通过设计,实施,分析和评估LLM的各个方面,并适用于LLM4EVAL任务,从而为这一不断发展的研究领域做出重大贡献。LLM4Eval研讨会的主要目标是将来自行业和学术界的研究人员汇集在一起,讨论LLM的各个方面,以评估信息检索,包括自动判断,检索授权的生成管道评估,对人类评估,鲁棒性和LLMS的评估以及对其对现实的影响,以改变人类评估,鲁棒性和LLM的信任性。我们还计划在研讨会之前进行自动判断挑战,在此期间,将要求参与者为给定数据集生成标签,同时最大程度地与人类判断力最大化。研讨会的格式是互动的,包括圆桌会议和主题演讲,并且倾向于避免小型会议的单方面对话。
除上述因素外,EO/IR传感器的性能还取决于光学,检测器和显示。因此,仅根据规格来评估EO/IR传感器的潜在效用是不明智的,即不使用详细的工程模型。尽管如此,所有其他事物都是平等的,可以说,对于旨在识别或识别目标的成像传感器,最好拥有具有较小检测器元件的焦平面阵列,假设光学调制传输函数(MTF)并不限制整体系统MTF。这是因为,如果地面样品距离是限制因素,则此类设计的分辨率的改进将提高范围性能。在类似的“经验法则”静脉中,具有较大焦距的光学器件为更好的分辨率提供了潜力,假设探测器的MTF并不限制整个系统MTF。这是以减少传感器的整体视野为代价的。但是,我们强调的是,很难先到先验地预期影响图像质量的所有因素如何相互作用。因此,我们建议使用建模和详细的系统分析来解释潜在的传感器性能。
2,3,4,5部门,Maharaja技术研究所Thandavapura,Mysore摘要 - 该项目着重于使用Arduino Uno板和一系列组件的开发自动驾驶汽车的开发,包括HC-05蓝牙模块,包括L298N运动驱动程序,L298N运动驱动程序,IR传感器,2x3.7V Batteries,2x3.7V Batteries和Neo 6m和Neo 6m gps 6m gps Module。 该项目的基本目标是实现自主导航功能,将泳道和障碍物检测的红外传感器与基于目的地的旅行的GPS坐标结合在一起。 集成的软件和硬件体系结构有助于自动和手动模式,该系统能够在检测障碍物时过渡到手动控制。 通过设计的代码结构,该汽车可以精确地遵循指定的坐标,以达到预定义的目的地,然后返回到源。 利用IR传感器用于车道和障碍物检测,基于坐标导航的GPS模块的集成以及自动和手动模式之间的无缝过渡,使该项目成为自主机器人导航的值得注意的证明。 关键字 - Arduino Uno,HC-05蓝牙型号,L298N电机驱动器,IR传感器,NEO 6M GPS模块。,Maharaja技术研究所Thandavapura,Mysore摘要 - 该项目着重于使用Arduino Uno板和一系列组件的开发自动驾驶汽车的开发,包括HC-05蓝牙模块,包括L298N运动驱动程序,L298N运动驱动程序,IR传感器,2x3.7V Batteries,2x3.7V Batteries和Neo 6m和Neo 6m gps 6m gps Module。该项目的基本目标是实现自主导航功能,将泳道和障碍物检测的红外传感器与基于目的地的旅行的GPS坐标结合在一起。集成的软件和硬件体系结构有助于自动和手动模式,该系统能够在检测障碍物时过渡到手动控制。通过设计的代码结构,该汽车可以精确地遵循指定的坐标,以达到预定义的目的地,然后返回到源。利用IR传感器用于车道和障碍物检测,基于坐标导航的GPS模块的集成以及自动和手动模式之间的无缝过渡,使该项目成为自主机器人导航的值得注意的证明。关键字 - Arduino Uno,HC-05蓝牙型号,L298N电机驱动器,IR传感器,NEO 6M GPS模块。
回头看。之前很多人都尝试过,但直到19世纪末才实现了首次载人飞行。这要归功于德国工程师奥托·李连塔尔 (Otto Lilienthal),他建造了一种类似于悬挂式滑翔机的结构,并于 1891 年 9 月成功地用它在空中飞行了 15 米的距离。李林塔尔的成功实验引起了莱特兄弟的注意,他们在工作中使用了李林塔尔在测量机翼轮廓升力时所做的计算。[1] 莱特兄弟于 1899 年开始对各种飞机进行实验,并最终于 1903 年制造出他们的第一架飞机。1903年12月14日,威尔伯第一次尝试搭乘它起飞,但由于强风,他只能在空中停留三分半钟,飞机也受损。幸运的是,只需要进行小修,他们于 1903 年 12 月 17 日再次尝试。当时,奥维尔登上了飞行员的位置,凭借37米长12秒的飞行,他和兄弟的名字永远写在了世界历史上。[2] 匈牙利第一架机动飞行器是由法国人路易斯·布莱里奥(Louis Bleriot)制造的。布莱里奥于 1909 年 10 月 15 日应匈牙利航空俱乐部的邀请抵达布达佩斯,两天后在 20 万人面前从乌尔尼乌特附近的基斯拉科斯军事训练场起飞。[3]
元素金属薄膜在现代电子纳米器件中起着非常重要的作用,可用作传导通路、间隔层、自旋电流发生器/探测器以及许多其他重要功能。在这项工作中,通过利用固体金属有机源前体的化学性质,我们展示了元素 Ir 和 Ru 金属薄膜的分子束外延合成。当金属有机前体在基底表面分解时,通过对金属相的热力学和动力学选择,可以合成这些金属。采用原位和非原位结构和成分表征技术相结合的方式,研究了不同条件下的薄膜生长。在前体吸附、分解和晶体生长的背景下,讨论了基底温度、氧反应性和前体通量在调整薄膜成分和质量方面的重要作用。计算热力学将金属或氧化物形成的驱动力量化为合成条件和化学势变化的函数。这些结果表明,体热力学是低温下 Ir 金属形成的合理原因,而 Ru 金属的形成可能是由动力学介导的。