关于香港科学和技术公园公司香港科学技术公园公司(HKSTP)成立于2001年,成立于创建一个蓬勃发展的I&T生态系统修饰,为12个独角兽,14,000多个研究专业人员,超过1,800个技术公司以及28个国家和地区的1,800多家技术公司的侧重于开发健康和机器人, Our growing innovation ecosystem offers comprehensive support to attract and nurture talent, accelerate and commercialise innovation for technology ventures, with the I&T journey built around our key locations of Hong Kong Science Park in Shatin, InnoCentre in Kowloon Tong and three modern InnoParks in Tai Po, Tseung Kwan O and Yuen Long realising a vision of new industrialisation for Hong Kong, where sectors包括高级制造,微电子和生物技术正在重新构想。 Hong Kong Science Park Shenzhen Branch in Futian, Shenzhen plays positive roles in connecting the world and the mainland with our proximity, strengthening cross-border exchange to bring advantages in attracting global talent and allowing possibilities for the development of technology companies in seven key areas: Medtech, big data and AI, robotics, new materials, microelectronics, fintech andOur growing innovation ecosystem offers comprehensive support to attract and nurture talent, accelerate and commercialise innovation for technology ventures, with the I&T journey built around our key locations of Hong Kong Science Park in Shatin, InnoCentre in Kowloon Tong and three modern InnoParks in Tai Po, Tseung Kwan O and Yuen Long realising a vision of new industrialisation for Hong Kong, where sectors包括高级制造,微电子和生物技术正在重新构想。Hong Kong Science Park Shenzhen Branch in Futian, Shenzhen plays positive roles in connecting the world and the mainland with our proximity, strengthening cross-border exchange to bring advantages in attracting global talent and allowing possibilities for the development of technology companies in seven key areas: Medtech, big data and AI, robotics, new materials, microelectronics, fintech and
接近效应是一种现象,当一种正常金属靠近超导体的超导特性。接近效应将超导能转移到正常金属或半导体中的能力在超级传导电子和量子技术的各个领域中打开了广泛的潜在应用。在S波超导体 - 拓扑绝缘子(Ti)结构中,接近效应诱导一个状态呈现出无旋转的超导体,并用Majorana零模式[1,2]进行了描述。Majorana模式是非本地的,与环境相互作用弱,因此被认为是在Qubits中使用的有前途的对象。因此,在超导体和拓扑材料(拓扑绝缘子,Weyl semimetal等)的界面上产生的效果近年来吸引了越来越多的关注[3-12]。在研究拓扑结构中的近端效应时,所研究的结构通常是二维ti [7,8],Weyl semimetal [9,10]或三维拓扑结构的晶须[11,12]的晶须[11,12],在其超导不导致的效果下,使用了Proximenty效果。触点的紧密排列导致超电流的流动,超导芯(2D TI)或超导表面(3D TI)的形成,其特性是研究的对象。tase 3是自1960年代中期以来已知的准二维过渡金属trichalcogenide [13]。有关Tase 3的超导特性的信息是有争议的。它具有链状结构,具有单斜晶单元,该结构属于非中心对称的正交空间群P2 1 /m [13],并揭示了金属电导率。一方面,Tase 3的一些晶体在约2.2 K的温度下进入超导状态[14-16],并带有丝状超导体[17]。另一方面,没有超导性是
76 技术安装规则的准备、批准、发布和购买 76A 计量安装程序的准备和批准 77 地下线路登记 78 地下线路保护 79 缠绕物体 80 改变基础设施附近的地面水平 81 在架空线路附近架设建筑物 82 在地下线路附近架设建筑物 83 禁止在架空线路和其他电缆系统附近进行某些活动 84 架设导线或其他电缆系统以跨越或附着于现有架空线路或其支架等 85 在支撑结构等附近放置材料 86 在变电站附近放置材料 87 运输 88 干扰和阻碍 88A 提供限制建议 89 技术监管机构可免除第 10 部分、第 11 部分或本部分 90 电气化铁路和有轨电车相关操作的豁免 92 一般罚款 93 重新检查费用等
基于网络的药物靶标和疾病基因之间的接近度可以提供有关药物在疾病背景下的影响、相互作用和重新定位的新见解。目前对系统性硬化症 (SSc) 中纤维化过程逆转的理解和治疗有限。我们开发了一种基于网络的药物效应分析,该分析考虑了人类相互作用组网络、药物靶标和疾病相关基因之间的接近度测量、全基因组基因表达和通过相关分析出现的疾病模块。目前使用的和潜在的药物与 SSc 相关基因的接近度存在很大差异,与 SSc 相关通路的接近度明显不同,这取决于它们的类别和靶标。酪氨酸激酶抑制剂 (TyKI) 通过多种途径接近疾病基因,包括炎症和纤维化过程。SSc 疾病模块包括新出现的分子靶标,与目前对该疾病病理生理学的认识更加一致。在疾病模块网络中,尼达尼布表现出最大的扰动活性,其次是伊马替尼、达沙替尼和乙酰半胱氨酸。在接受 TyKI 治疗的 SSc 患者的炎症亚群中,抑制 SSc 相关通路和缓解皮肤纤维化的效果显著。我们的结果表明,基于网络的药物-疾病接近性为药物在 SSc 疾病模块中的治疗效果提供了新的视角。这可以应用于药物组合或药物重新定位,并有助于指导临床试验设计和亚组分析。
InnerSpace推车和橱柜具有从行业领导者HID的访问控制RFID,并阅读ICLass(13.56 MHz,26位H10301格式)和接近(125 kHz,26位H10301格式)频率。如果您的组织使用ICLASS或接近HID徽章,则您可以将其与我们的产品一起使用。
环形电磁脉冲最近据报道是无横向时空无可分割的自由空间拓扑激发。但是,他们的传播动力学和拓扑结构尚未经过全面的实验表征。此外,现有发电机的光学和Terahertz域受到限制。但是,在微波频率下产生此类脉冲的可行性和意义已被忽略。在这里,我们报告说,微波螺旋脉冲可以通过瞬态有限孔宽带喇叭天线发射器发射,作为“空气涡流大炮的电磁对应物。” Applying this effective generator, we experimen- tally map the toroidal pulses ' topological skyrmionic textures in free space and demonstrate their resilient propagation dynamics, i.e., how that, during propagation, the pulses evolve toward stronger space-time nonseparability and closer proximity to the canonical Hellwarth – Nouchi toroidal pulses.我们的工作提供了一个实用的机会,可以使用拓扑稳健的环形脉冲作为高容量电信,手机技术,遥感和全球定位的信息载体,尤其是在微波频率占主导地位的情况下。
摘要 - 为了实现机器人的精美互动和精确的材料,在本文中,我们提出了一种名为M 3 TAC的多光谱多模式的粘性传感器,该传感器将可见的,近红外和中含量的图像技术结合起来,并可以超越99 pixs(71 pixs pixs pixs of Muther of Muthor of Humans Specion)。 130 o c)等。M 3 TAC不仅可以意识到与人皮肤相当的变形,质地,力,粘性和温度的高质量感知,而且还可以意识到人皮肤缺乏的接近感。To achieve this, we not only design a multispectral imaging system with an elastic film whose light penetrability can be regulated by the brightness of the light, but also develop corresponding algorithms, including the pixel-level force sensing with finite element method (accuracy: ± 0.023 N), the proximity perception (accuracy: ± 3.8 mm), the 3D reconstruction (accuracy: 0.33 mm),超分辨率温度传感(准确性:±0.3 o C),多模式融合分类(准确性:98%)和粘性识别(准确性:98%)。最后,我们进行了实验,以验证研究的有效性和应用潜力。本文在https://sites.google.com/view/mtac-sensor上提供了补充材料。