简介 什么是人工智能? 人工智能 (AI) 是指在经过编程以像人类一样思考和学习的机器中模拟人类智能。这项技术涵盖了广泛的功能,从能够执行简单任务的基本算法到能够处理和解释大量数据的高度复杂系统。人工智能的核心是创建能够自主运行、做出决策并在没有人类持续指导的情况下执行任务的系统。这是通过各种子领域实现的,例如机器学习,其中计算机被训练从新数据中学习和适应新数据,而无需为每个任务进行明确编程。 人工智能的类型 人工智能 (AI) 包含各种类型和子领域,每种类型和子领域都有独特的功能和应用。从高层次上讲,人工智能可以分为两种主要类型:狭义人工智能和通用人工智能。 狭义人工智能 狭义人工智能,也称为弱人工智能,是当今唯一存在的人工智能类型。它可以被训练来执行单一或狭窄的任务,通常比人类思维快得多、好得多。但是,它不能在其定义的任务之外执行。相反,它只针对认知能力的单一子集,并在该范围内取得进展。通用人工智能 (AGI) 通用人工智能 (AGI) 是理论人工智能研究的一个分支,致力于开发具有人类认知功能的人工智能。AGI 将使机器能够像人类一样理解、学习和执行智力任务,具有自我意识,能够解决问题和规划未来。
Design of Selective Metasurface Filter for Thermophotovoltaic Energy Conversion Rajagopalan Ramesh, 1, 2,* Qing Ni, 1, 3 Hassan Alshehri, 1, 4 Bruno Azeredo 2 and Liping Wang 1,* Abstract Optical filters with narrow transmission band above the bandgap of thermophotovoltaic (TPV) cells are not restrained by the rigorous thermal reliability as needed for发射器。在这项工作中,提出了一种由石英底物上的铝纳米(ALNP)阵列制成的新型跨表面滤波器,以在TPV单元的带隙上方实现频谱选择性传输。光学模拟,以确定适当的ALNP周期,直径和高度,以使所得的纳米阵列阵列将在1.9μm的波长下显示窄带传输,该波长接近抗抗氧化和抗氧化衣(GASB)TPV Cell的带状频率。窄带传输增强率可以归因于相邻的Al纳米柱之间的磁极(MP)共振。通过电感能力电路电路模型以及纳米时期,直径,高度以及入射角的影响进一步证实了MP机制。此外,评估了与ALNP MetaSurface滤波器结构增强的TPV性能,还评估了对燃气TPV电池的开路电压,短路电流密度,输出电力和转换效率。
Zn 1-X CO X O(0≤x≤0.10)纳米粒子通过球磨制过程成功制造。使用X射线衍射,X射线(EDX),扫描电子显微镜(SEM)检查了[CO]/[Zn]对纳米粒子特性的影响,这些测量结果表现出生长六边形Wurtzagonal wurtzagonal wurtzagonal wurtzato wurtzate Zn 1-x o x o x o x o x o nano partiate co +2 co +2成功地组合了Zn Zn ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN ZN CO +2成功地组合了Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn co +2。使用紫外线可见的(UV)吸收光谱研究了Zn 1-X CO X O纳米粒子的光学表征是指光频段中的红移,并且在ZnO矩阵内增加了COION,此结果证实,随着CO的增加,频带gab grake cop narrow缩小了CO的比率。应用振动样品磁力计的磁化测量值在共掺杂的ZnO纳米粒子中说明了磁滞回路。多亏了bandgap e g
线宽 (3 dB) • 2500W 单模 • 窄线宽 • 1050 - 1080nm 输出 • 低 SWaP • 3 m 传输光纤 • 内部/外部种子 ±0.5 或更好
Design of Selective Metasurface Filter for Thermophotovoltaic Energy Conversion Rajagopalan Ramesh, 1, 2,* Qing Ni, 1, 3 Hassan Alshehri, 1, 4 Bruno Azeredo 2 and Liping Wang 1,* Abstract Optical filters with narrow transmission band above the bandgap of thermophotovoltaic (TPV) cells are not restrained by the rigorous thermal reliability as needed for发射器。在这项工作中,提出了一种由石英底物上的铝纳米(ALNP)阵列制成的新型跨表面滤波器,以在TPV单元的带隙上方实现频谱选择性传输。光学模拟,以确定适当的ALNP周期,直径和高度,以使所得的纳米阵列阵列将在1.9μm的波长下显示窄带传输,该波长接近抗抗氧化和抗氧化衣(GASB)TPV Cell的带状频率。窄带传输增强率可以归因于相邻的Al纳米柱之间的磁极(MP)共振。通过电感能力电路电路模型以及纳米时期,直径,高度以及入射角的影响进一步证实了MP机制。此外,评估了与ALNP MetaSurface滤波器结构增强的TPV性能,还评估了对燃气TPV电池的开路电压,短路电流密度,输出电力和转换效率。