这种方法是 Leonardo Labs 的固有特色,并使其成为致力于前沿和突破性技术的技术中心。它们的特点是人才不断流动,以确保专业技能和能力的更替和更新,从而保证快速适应不断变化的需求。我们建立了一个不断发展的技术创新生态系统,由与理工学院、大学、工业合作伙伴和研究中心相互连接的实验室网络组成。在该生态系统中,年轻的研究员(也来自国际)与我们公司的专家和技术人员一起工作。也正是出于这个原因,我们将实验室分布在整个地区,遵循与 Leonardo 主要工业基地及其各自参考区域最接近的标准。
上面显示的CH32V003评估委员会带有以下资源。主板-CH32V003EVT 1。主控制MCU:CH32V003F4P6 2。mcu i/o端口:i/o主控制MCU的插口接口3。电源开关S2:用于断开或连接外部5V电源或USB电源4。USB接口:仅电源,不使用USB功能5。按钮S1:重置按钮,用于主MCU的外部手动重置,需要将用户选择Word寄存器的rst_mode位为非111B,以打开重置功能。6。LED:LED通过LED行引脚连接到主芯片I/O端口(P4)7。调试接口:用于下载,模拟调试,单线通信,只需要SWDIO即可连接PD1 8。pa1和pa2作为水晶引脚,因此R4,R5电阻不会违约,P1行会导致PA1和PA2引脚功能,如果您需要将PA1和PA2引脚用作普通的I/O,则需要焊接自己的PA1和PA2引脚,而需要卸下Y1,C7,C7,C8。
言语互动和模仿对于幼儿的语言学习和发展至关重要。然而,目前尚不清楚母子二元组如何在轮流言语互动中同步皮质层面的振荡神经活动。我们的研究调查了母子对在轮流言语模仿范式中的脑间同步。使用双 MEG(脑磁图)装置同时测量互动母子对的大脑活动。在社交互动和非互动任务(被动聆听纯音)之间比较了人际神经同步。与非互动条件相比,在 θ 和 alpha 波段,社交互动期间的脑间网络同步性有所提高。在下额回的右角回、右三角回和左岛叶部分观察到了增强的人际大脑同步性。此外,这些顶叶和额叶区域似乎是表现出大量脑间连接的皮质中枢。这些皮质区域可以作为言语社交交流中互动成分的神经标记。本研究首次使用双 MEG 装置研究母子在言语社交互动过程中的脑间神经同步。我们的研究结果加深了我们对母子二人组言语互动过程中轮流发言的理解,并表明社交“门控”在语言学习中发挥着作用。
Azhari, A., Truzzi, A., Neoh, MJ-Y., Balagtas, JPM, Tan, HH, Goh, PP, … Esposito, G. (2020)。婴儿神经影像学研究的十年:我们学到了什么,我们将继续前进吗?婴儿行为与发展,58,101389。https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2019.101389 Bagic, AI、Knowlton, RC、Rose, DF、Ebersole, JS 和 ACMEGS 临床实践指南 (CPG) 委员会。(2011)。美国临床脑磁图学会临床实践指南 1:自发性脑活动的记录和分析。临床神经生理学杂志, 28 (4), 348 – 354。https://doi.org/10.1097/WNP。0b013e3182272fed Ballard, A., Le May, S., Khadra, C., Filoa, JL, Charette, S., Charest, M.-C., … Tsimicalis, A. (2017)。分心工具包用于急诊科接受疼痛手术的儿童疼痛管理:一项初步研究。疼痛管理护理, 18 (6), 418 – 426。https://doi. org/10.1016/j.pmn.2017.08.001 Bell, MA, & Cuevas, K. (2012)。使用 EEG 研究认知发展:问题与实践。认知与发展杂志, 13 (3), 281 – 294。https://doi.org/10.1080/15248372.2012。691143 Birg, L., Narayana, S., Rezaie, R., & Papanicolaou, A. (2013)。技术提示:镇静状态下的 MEG 和 EEG。神经诊断杂志, 53 (3), 229 – 240。https://doi.org/10.1080/21646821.2013.11079909 Bosseler, AN, Clarke, M., Tavabi, K., Larson, ED, Hippe, DS, Taulu, S., & Kuhl, PK (2021)。使用脑磁图检查 14 个月大婴儿的单词识别、侧化和未来语言技能。发育认知神经科学,47,100901。https://doi.org/10.1016/j.dcn.2020.100901 Bowyer, SM、Zillgitt, A.、Greenwald, M. 和 Lajiness-O'Neill, R. (2020)。使用脑磁图进行语言映射:临床研究和实践现状更新以及临床实践指南的考虑。临床神经生理学杂志,37 (6),554 – 563。https://doi.org/10.1097/wnp.0000000000000489
高级模拟和计算结构动力学和热流体计算模拟团队已为核威慑分析师提供了在劳伦斯利弗莫尔国家实验室的下一代计算平台 ATS-2 上在正常条件下运行机械和正常热模拟的能力。结构动力学和热应用现在是 ATS-2 上的生产就绪应用,可有效利用图形处理单元。使用 NNSA 综合设施中最强大的计算机 ATS-2,以前需要几天才能完成的 W80-4 系统模型分析可以在几小时内完成,大大提高了这些分析对于组件和实验设计周期的价值。在模型设置、大规模网格划分和开发可靠的工作流程以提高效率方面也取得了同样重要的进展。明年,W80-4 分析师将利用增加的吞吐量增强,使用新机器通过集成分析量化系统不确定性。(1000)
Reincarnate 旨在通过提供循环潜力评估信息模型平台 (CP-IM) 和一系列利用 CP-IM 的创新,使欧洲建筑业能够大幅减少建筑和拆除废物 (CDW)。CP-IM 将提供建筑材料和产品的数字表示,并提供生命周期信息和预测方法,用于追踪和预测产品/材料的使用寿命。
桥梁设计越来越注重使用寿命而非强度。使用寿命设计过程中应考虑多种因素。这种设计可能产生重大影响的一个方面是尽量减少横向桥面接头的数量,这可以通过在桥跨之间使用连接板来实现。超高性能混凝土 (UHPC) 已被证明具有耐用的连接板施工潜力,并且比传统混凝土施工速度更快,但许多设计师并不熟悉 UHPC 连接板的全部使用寿命潜力。该项目将以 ABC-UTC 和其他机构赞助的先前研究为基础,制定“UHPC 连接板设计指南”,其中包括对变形、强度和使用寿命的考虑。该项目将包括对 UHPC 连接板的现有文献进行详细研究,以综合设计指导,包括对使用寿命的考虑,并将其性能与传统混凝土施工进行比较。作为 ABC-UTC 和 ODOT 赞助的先前研究的一部分,收集的数据将与文献中的信息相结合,以制定使用专有和非专有 UHPC 所需的结构设计要求和使用寿命考虑的建议。将包括服务水平负载之前和之后的连接板耐久性的实验测试,以填补对连接板耐久性性能知识的空白。最后,成本分析信息将用于检查替代施工细节。该项目的主要目标是开发用户友好的工具,允许在 SHRP2 R19A 为桥梁使用寿命设计开发的框架内使用开发的信息,并提供教育材料,帮助从业者了解如何使用这些工具
• 分离扇区回旋加速器 (SSC) 实验室:利用粒子束推进我们对物质核心和恒星燃料的理解,以及辐射与生物系统的相互作用 • 串联加速器实验室:提供离子束分析技术,如 PIXE、ERDA 和 RBS,用于材料研究、材料工程和纳米科学 • 串联和加速器质谱 (TAMS) 实验室:提供用于离子束分析和加速器质谱的不同且互补的工具,作为多学科研究工具
•宽松的衣服:实验室中不可能穿松散的衣服 - 包括领带,围巾和松散的袖子。•珠宝:使用动力设备或化学品时,取下珠宝,包括戒指,项链,手镯和手表。这可以防止化学物质在下面收集,接触电源,捕获实验室设备和/或损坏珠宝本身。如果必须佩戴珠宝(即医疗手镯等)然后,请确保它们的覆盖方式无法捕获设备或损坏PPE。•隐形眼镜:研究表明,在大多数危险环境中,隐形眼镜可安全穿。但是,它们没有提供任何眼睛保护。如果佩戴隐形眼镜时会发生暴露于有害物质的情况下,请立即卸下镜头,同时冲洗眼睛。必须丢弃已被化学物质污染的隐形眼镜。•耳机:不得在实验室中戴上耳机,因为它可以阻止您听到警报和/或限制您对周围发生的事情的认识。中央系统中的音乐只要在卷中维持的音量即可播放,以便您听到警报。