为了在环境中导航,人类和动物会在大脑中想象不同的路径来规划一条合适的路径;然后,它们沿着选定的路径移动到达目标。导航是人类/动物使用多个线索源来确定通往目标的路线(轨迹),然后按照该路线行驶的过程。导航者可能会使用各种导航策略来寻找路线[1]。有时,会使用显著的物体(称为地标/信标)来引导导航[2]。有时,会构建环境的内部表征(即认知地图)。此外,保存的抽象信息用于定位。研究人员进一步提出了导航策略的相互作用,指出导航者在尝试在环境中寻找路线时会自发而灵活地使用其中任何一种[3]。
本卷报告了 1996 年至 1999 年间在马哈拉施特拉邦 Paithan 的早期历史和中世纪遗址进行的发掘,这是印度考古调查局 (ASI) 和英国学术院南亚研究学会 (SSAS)(现为英国南亚研究协会或 BASAS)合作项目的一部分。Paithan 镇被认为是重要的 Satavahana 中心,并且在早期历史时期也一定享有一定的国际声誉,因为它是公元 1 世纪中叶《厄立特里亚海航行记》中提到的印度内陆遗址之一。它也被认为是中世纪的重要中心。这反映在它至今仍是宗教朝圣的中心,每年的节日吸引着来自马哈拉施特拉邦各地及其他地区的朝圣者。1937 年和 1965 年,曾对该遗址进行过一些有限的考古发掘,发表了三份非常简短的报告,但此后再没有发表进一步的研究成果,也没有对该遗址的考古学进行系统的调查。该遗址的重要性以及它为调查与印度早期历史和中世纪考古有关的一些关键问题提供的机会,促使 1996 年印度和英国联合发掘项目的构想应运而生。从最广泛的层面来看,该项目旨在提供更多有关印度中部早期历史和中世纪早期城镇的性质、年代和发展的信息,这个问题对于我们了解这些时期至关重要,但到目前为止,关于它的具体考古证据确实非常缺乏。因此,Paithan 的发掘项目由印度考古调查局和英国学术院南亚研究学会正式达成的协议发起,该协议于 1996 年 2 月 15 日实施。该项目是这两个组织之间一系列合作之一,其他合作包括 1986 年至 1989 年在卡纳塔克邦古尔伯加区 San-nathi 的佛塔发掘(Howell 1995)和 1992 年在马哈拉施特拉邦塔纳区 Sopara 进行的发掘。Paithan 协议概述了一项为期五年的发掘项目,将由奥兰加巴德圈的高级考古学家、印度考古调查局和南亚研究学会的研究员共同指导。实际上,四个
缩小尺寸是人们追求的目标。不幸的是,现实情况并非如此。确实,没有什么可以阻止人们缩小设备组件的尺寸,从而使设备变小。但是,缩小许多物理量会产生严重的物理后果。本文将介绍微机电系统 (MEMS) 中可用的缩放机制。它是一种技术,其最一般的形式可以定义为使用微加工技术制造的微型机械和机电元件(即设备和结构)。MEMS 设备的关键物理尺寸可以从尺寸谱下端的远低于 1 微米一直到几毫米不等。同样,MEMS 设备的类型可以从相对简单的没有移动元件的结构到具有多个移动元件的极其复杂的机电系统,这些元件受集成微电子控制。MEMS 的一个主要标准是至少有一些元件具有某种机械功能,无论这些元件是否可以移动 关键词 — 集成电路 (IC);MEMS;缩放。
1*Pragati 工程学院,机械工程系副教授,安得拉邦 2* Aditya 工程学院,机械工程系副教授,安得拉邦 3*JNTU KAKINADA,机械工程系教授,安得拉邦 摘要 本研究旨在通过实验和计算研究风洞中速度分布的均匀性。风洞是一种用来检查流体流过完全浸没的物体时产生的流线和力的仪器。uni-insta 的风洞(300 mm*300 mm)设计为具有较大的工作段,以便能够布置大量场地模型。隧道内置边界层模拟系统,可以很好地模拟大气速度梯度。隧道围绕分段式木质框架建造,在沉降长度和工作段采用外部级胶合板,侧面采用层压板覆盖,便于维护。钟形安装入口后面是平滑的沉降长度室,由分级良好的蜂窝状细网组成。工作部分的侧板是透明的丙烯酸盖,可提供较大的可视区域。额外的哑光后侧板为烟雾轨迹提供了摄影构造。工作部分的顶板是可拆卸的,以便固定模型。关键词:- uni-insta 的风洞、丙烯酸盖、流线。
塞来昔布。在7周龄时,除了接受盐水治疗的动物外,所有动物都接受了S.C.每周一次注射AOM(15 mg/kg体重)2周。然后将大鼠维持在对照或实验饮食中,直到实验终止。体重在最初的8周内每周记录每周一次,然后每4周记录体重。每天监测动物的一般健康。该实验在第二次AOM治疗后50周终止,此时所有动物均被二氧化碳安乐死杀死。剖腹手术后,整个胃和肠道被切除并纵向打开,并用正常的盐水冲洗含量。使用解剖显微镜,大小的肠道肿瘤的位置,数量和大小严重地注意到了。用卡尺测量每个肿瘤的长度,宽度和深度。肿瘤体积(31)。其中v为音量。l是长度。w是宽度,d是
摘要 封装研究中心一直在开发下一代系统级封装 (SOP) 技术,该技术将数字、RF 和光学系统集成在一个封装上。SOP 旨在充分利用片上 SOC 集成和封装集成的优势,以最低的成本实现最高的系统性能。微型多功能 SOP 封装高度集成,并制造在类似于晶圆到 IC 概念的大面积基板上。除了新颖的混合信号设计方法外,PRC 的 SOP 研究还旨在开发封装级集成的支持技术,包括超高密度布线、嵌入式无源元件、嵌入式光学互连、晶圆级封装和细间距组装。这些支持技术中的几项最近已集成到使用智能网络通信器 (INC) 测试平台的首次成功的 SOP 技术系统级演示中。本文报告了 PRC 上最新的 INC 和 SOP 测试平台结果,并深入了解了未来融合微系统的 SOP 集成策略。本文的重点是将材料、工艺和结构集成到单个封装基板中以实现系统级封装 (SOP)。