摘要。使用扫描隧道显微镜(STM)模板的氢终止硅的掺杂剂前体分子的附着,已用于将电子设备与次纳米计精度进行重新处理,通常用于量子物理学实验。这个过程,我们称之为原子精度高级制造(APAM),在固体溶解度极限之外掺入硅,并产生电气和光学特性,这些特性也可能对微电子和等离子化的应用有用。但是,扫描的探针光刻缺少开发更复杂的应用所需的吞吐量。在这里,我们演示并表征了APAM设备工作流程,在该工作流程中,原子层的扫描探针光刻已被光刻所取代。紫外线激光显示出在纳秒时间尺度上氢化所需的温度高于温度的局部和控制的硅,这是一种抗性不足和过度暴露的过程。stm图像表明狭窄的能量密度范围,其中表面既受嘲笑又未受损。对光热加热和随后的氢脱附动力学进行建模表明,在我们的模式过程中达到的sil iCON表面温度超过了温度填充实验中氢去除氢所需的表面温度。与STM相比,发现通过依次的光灭绝区域进行磷的范德Pauw结构,然后将其暴露于磷酸的区域,然后将其暴露于磷酸。©作者。[doi:10.1117/1.jmm.20.1.014901]最后,还证明了可以同时执行的光含量和前体暴露步骤,这是使APAM在超高真空外启用APAM的潜在途径。由SPIE发表在创意共享归因4.0未体育许可下。全部或部分分配或复制此工作需要完全归因于原始出版物,包括其DOI。
摘要。使用扫描隧道显微镜(STM)模板的氢终止硅的掺杂剂前体分子的附着,已用于将电子设备覆盖具有次纳米计精度的电子设备,通常用于量子物理学实验。这个过程,我们称之为原子精度高级制造(APAM),在固体溶解度极限之外掺入硅,并产生电气和光学特性,这些特性也可能对微电子和等离子化的应用也有用。但是,扫描的探针光刻缺少开发更复杂的应用所需的吞吐量。在这里,我们演示并表征了APAM设备工作流程,在该工作流程中,原子层的扫描探针光刻已被光刻所取代。紫外线激光显示出在纳秒时间尺度上氢化所需的温度高于温度的局部和控制的硅,这是一种抗性不足和过度暴露的过程。stm图像表明狭窄的能量密度范围,其中表面既受嘲笑又未受损。对光热加热和随后的氢脱附动力学进行建模表明,在我们的模式过程中达到的sil iCON表面温度超过了温度填充实验中氢去除氢所需的表面温度。与STM相比,发现通过依次的光灭绝区域进行磷的范德Pauw结构,然后将其暴露于磷酸的区域,然后将其暴露于磷酸。©作者。[doi:10.1117/1.jmm.20.1.014901]最后,还证明了可以同时执行的光含量和前体暴露步骤,这是使APAM在超高真空外启用APAM的潜在途径。由SPIE发表在创意共享归因4.0未体育许可下。全部或部分分配或复制此工作需要完全归因于原始出版物,包括其DOI。
2017 年 7 月 15 日 – 其他行政更正 – 2–6、30、4–4、7、5–12、23、24、7–3、8–7、9、13、15、22、23、24、32、33、36、38、11–10、13、12–12、13–2、L-1 – AIRS 日志重建 – 10–19 – CH-53E SIL(模拟器)的 AIRS TEC – K-7 – NFDS(蓝天使)ALSS 要求 – 8–1、11 – CNATRA ASAP 要求 – 3–22 – 添加 MQ-4C Triton MST(模拟器) – K-4 – UAS Inst。等级和飞行小时要求 - 14–9、13、14、15、16、20、21、22、24、25、26 – 美国海军陆战队机组人员守则 - J-1 – 行政更正 - 8–15 – 机组人员资格更新要求 - 2–29、30、8–32、33、13–1、14–26 – 机组人员飞行小时豁免申请 - 11–18 – 行政更正(W&B 表格) - 4–12 – 仪表进近类别 - 10–10、F-4 – 仪表地面训练要求 - 13–1 – ACM 训练(添加 EA-18) - 5–9 – 机场车辆操作员训练 - 6–5 – 行政 - 37 – 将 MQ-4C 模拟器添加到附录 K - K-4 – DIFDEN 豁免申请 - 11–10, 11 – UAS 操作员的飞行体能要求 - 8–36, 14–17 – 水下紧急逃生训练 - 8–31 – 从 NATOPS 训练夹克中删除 NAMI 数据 - A-3 – NASTP 训练豁免 - 8–29 – 备用机场要求 - 4–10 – 行政(附录 C 中的 ATC 参考) - C-3 – 行政(附录 C 中的 NASMS 更新) - C-3 – 传感器跟踪程序 - 5–17, 18, 19 – 着陆代码 - F-3, 4 CNAF M-3710.7 AIRS 2017-044 至 051、053、055 至 063、065、066、068 至 073、078、220; DTG:141744Z 7月17日
Vaccines not authorized administration Afluria enj 2007-08 havrix enj 720unit Afluria Inj 2008-09 Havrix 1ml Inj 2009-10 Havrix Inj 2011-1 40 u Afluria Inj 2012-13 Havrix Inj 1440unit Afluria Inj 2013-14 vaqta 25 units/0.5 ml vial afluria inj 2014-1 J 2016-17 vaqta Inj 50Unt/ML Afluria Inj 2017-18 Recombiva hb Inj 5MCG/0.5 AFluria Inj 2018-1 Split recombiva-hb enj 10mcg/ml flulaval enj 10/0.5ml flulaval enj 2008-09 enginerix-b enj 10mcg/.5 flulaval inj 2009-1 2010-11 Recombiva-hb Inj 40mCG/ML Flulaval Inj 2011-12 Engineer Flulaval Inj 2012-1 /ML Flulaval Inj 2014-15 Heplisv-B inj 20mcg Flulaval Inj Split Gardasil Inj Fluogen SDV Flushiel inj 1995-9 eld enj 1996-97 Rotarx Sus Flushel Engt 1997-98 Rotateq Sol Flushel Inj 1998-99 Rotateq Sus Flushel Eng. 000 twinrix via flushield inj split mmr ii enj fluzone inj split mmr ii enj live fluzone splt inj 1999-00 proquad enj 2001-02 pedvax hib enj fluzone splt inj 2002-0 zone sone enj 2003-04 2004-05 pedvax hib enj fluzone splt inj 2005-0 Quadracel Inj Fluzone Splt Inj 2008-09 Pentacel Inj Fluzone Splt Inj 2009-10 Pediarix Inj 0.5ml Fluzone Splt Inj 20/0.5ml Fluzone Splt Inj 2 SIL 9 enj Fluzone SPLT Inj 2012-1
对退休和替换Fos-Sil燃油链中所有现有设备的热情洋溢的请求 - 从勘探和生产到利用 - Saul Griffith的Electialify:一本我们清洁能源未来的乐观主义者(2021)(Electrify)的剧本与Steven E. Koonin的未解决(2021)相反。两位学者代表了关于社会是否必须迅速降低其对碳氢化合物的依赖,以满足其能源需求和构图中的依赖性,并在大气中存在温室气体(GHG)。Griffith 1 - 与Koonin不同 - 毫不犹豫地开处方混凝土解决方案;他的书到处都是他们。的确,作者将Electify描述为“为未来而战的行动计划”,也是清洁能源的技术路线图。2在他的开场salvo中(“序言”,pp。xi - xiii),他援引战争准备的语言,以强调他推荐的规模和紧迫性:“美国不仅需要协调一致的技术,工业,劳动,监管改革,以及批判性的融资。” 3为了实现转型,格里菲斯宣称:“我们需要在美国交付的电力数量4,需要的是一个月球射击工程项目,以提供带有新规则的新能量网格 - 一个更像互联网的电网。” 5然而,格里菲斯认为,与他的字幕 - “专家的剧本”一致 - 如果采用了他的补救措施,从长远来看,能量将更便宜,更丰富,并建议“获得技术,融资和法规正确的后果是,美国每个家庭每年都可以节省数千美元。” 6他还设想了雪崩,以帮助该国摆脱“大流行和经济危机”的反弹,理由是同事认为“多达2500万好
acs:自适应通信系统 ai:人工智能 ato:自动化列车运行 ats:自动化列车监控 BiM:建筑信息模型 B2B:企业对企业 capeX:资本支出 cBtc:基于通信的列车控制 cca:交叉活动 ccs:控制指挥系统 cctv:闭路电视 cDas:联网驾驶员咨询系统 ceF:连接欧洲设施 ceRt:网络应急响应小组 cots:商用现货 Das:驾驶员咨询系统 ess:能源存储系统 enisa:欧洲网络和信息安全局 eRRac:欧洲铁路研究咨询委员会 eRtMs:欧洲铁路交通管理系统 etcs:欧洲列车控制系统 FRMcs:未来铁路移动通信系统 Goa:自动化等级 Gnss:全球导航卫星系统 GsM-R:全球移动通信系统 - 铁路 hMi:人机界面 hvac :供暖、通风和空调 i2i:基础设施到基础设施 ict:信息和通信技术 iot:物联网 ip:创新计划 ipR:知识产权 iso:国际标准化组织 it:信息技术 its:智能交通系统 lcc:生命周期成本 Kic:知识与创新社区 Kpi:关键绩效指标 Maas:移动即服务 Mocc:多式联运运营控制中心 naas:网络即服务 nis
图 2-1 由天然纤维制成的部件:a) 备胎罩,b) 汽车座椅靠背,c) 汽车门饰,d) 汽车轮拱,e) 飞机食品厨房。[来源:(Ecotechnilin,2017)] ..... 9 图 2-2 天然纤维的各种增强材料的分类:纤维素纤维和非纤维素纤维。 ................................................................................................................................................... 10 图 2-3 美国天然纤维市场按原材料划分 - 2013-2024 年预测(百万美元)(Grand.View.Research,2018 年) ........................................................................................... 11 图 2-4 基本纤维层结构(Mohanty 等人,2005 年) ........................................................................... 12 图 2-5 亚麻次生壁,S2 片层内容物与微原纤维角度 ............................................................................. 14 图 2-6 亚麻植株的 12 个生长阶段 ............................................................................................................. 15 图 2-7 亚麻茎的横截面和基本纤维的生产(Bos 等人,2002 年) ............................................................................................................. 16 图 2-8 2016 年亚麻纤维世界产量前 10 个国家 ............................................................................................................. 19 图 2-9 单向亚麻带的生产:a) 将亚麻纱排列成均匀的带,b)沿 0° 方向排列的亚麻带,c)多层单向层压
单光子源(SPSS)是量子光学元件的基石,它提供了一种可靠的方式来确定性地生成高纯度光子按需生成高纯度光子[1,2]。存在大量的应用程序来利用这些来源,从量子信息处理和计算到量子加密[3-6],包括有效实施量子密钥分布(QKD)协议[6-8]。但是,实用的QKD需要集体解决几个SPS属性,包括亮度,纯度和稳定性。因此,对于在集成的光子系统中进行设计和包装的这种源有明确的需求。六边形硝酸硼(HBN)在该空间中特别感兴趣,作为一系列可以用作高质量SPS的原子缺陷,具有出色的亮度,稳定性,稳定性和良好的单光子纯度(可能不超过每脉冲一个光子的概率)[9-15] [9-15]。与需要低温冷却的基于量子点的对应物相比[1],基于HBN的SPSS在室温(RT)上运行,为量子通信中的应用提供了实际优势。但是,由于宿主晶体中的光捕获,所有固态SPS的主要缺点是有限的激发效率和/或收集效率。有多种旨在通过提高内部量子效率[16-18]和收集效率[19,20]来提高SPS性能的作品。但是,大多数方法都依赖于精确的发射极定位和/或纳米制造,使其变得复杂,难以扩展并且不适合批量生产。在这项工作中,我们开发并实现了基于HBN和固体浸入透镜(SILS)[21-23]的集成SPS。这种方法很有希望,因为SIL易于制造和商业上可用。我们表明,集成的HBN-SIL设备的示例超过了光子收集效率的六倍,产生了10 7 Hz的单光子收集速率,并且还能够保持G(2)(0)= 0.07的极好纯度,并且在许多小时的连续操作中都具有出色的稳定性。我们还展示了一个紧凑而强大的共聚焦显微镜设计,该设计
01. 指出奥斯卡·中里所著的小说《日本人》中与稻畑英雄的女儿澄江这一角色有关的片段:(A)“她说他没有必要费心,她之所以这么做是因为她懂得祈祷和泡茶,如果上帝给她机会学习祈祷和泡茶,那是为了帮助那些需要祈祷和泡茶的人,而且,再说,君江是她的朋友,她非常爱她。” (B) “她非常安静,他永远不知道她在想什么,感觉如何。有一天,天气非常冷,当她说雪下得太慢时,他笑了,笑得很开心,而她不明白为什么她的丈夫笑得这么开心。” (C) “她并不像她想让儿子相信的那样愚蠢,她对每个事实都进行了思考,晚上睡觉前,她会告诉丈夫这讲那,描述白天发生的事情并进行评论。” (D)“厌倦了秀夫,他告诉她不要哭,因为哭泣会削弱她的精神,秀夫告诉她不要哭,因为哭泣会让他紧张。厌倦了秀夫的沉默,当她问他事情时他就会闭嘴。” (E) “两点钟的时候,他向窗外望去。正如费尔南多承诺的那样,他正在等她。然后他就走了。晚了十年。”
摘要:在真实的三维虚拟环境中进行飞行测试越来越多地被认为是一种安全且经济高效的评估飞机模型及其控制系统的方法。本文首先回顾并比较了迄今为止最流行的个人计算机飞行模拟器,这些模拟器已成功与 MathWorks 软件对接。这种联合仿真方法可以将 Matlab 工具箱的功能优势(包括导航、控制和传感器建模)与专用飞行仿真软件的高级仿真和场景渲染功能相结合。然后可以使用此方法验证飞机模型、控制算法、飞行处理特性,或根据飞行数据执行模型识别。然而,缺乏足够详细的分步飞行联合仿真教程,而且很少有人尝试同时评估多种飞行联合仿真方法。因此,我们使用 Simulink 和三种不同的飞行模拟器(Xplane、FlightGear 和 Alphalink 的虚拟飞行测试环境 (VFTE))演示了我们自己的分步联合仿真实现。所有这三种联合仿真都采用实时用户数据报协议 (UDP) 进行数据通信,每种方法都有各自的优势,具体取决于飞机类型。对于 Cessna-172 通用航空飞机,Simulink 与 Xplane 的联合仿真演示了成功的虚拟飞行测试,可以精确地同时跟踪高度和速度参考变化,同时在任意风况下保持侧倾稳定性,这对单螺旋桨 Cessna 来说是一个挑战。对于中等续航能力的 Rascal-110 无人机 (UAV),Simulink 使用 MAVlink 协议与 FlightGear 和 QGroundControl 连接,从而能够在地图上精确跟踪无人机的横向路径,并且此设置用于评估基于 Matlab 的六自由度无人机模型的有效性。对于较小的 ZOHD Nano Talon 微型飞行器 (MAV),Simulink 与专为此 MAV 设计的 VFTE 连接,并与 QGroundControl 连接,以使用软件在环 (SIL) 仿真测试先进的基于 H-infinity 观察器的自动驾驶仪,从而在有风条件下实现稳健的低空飞行。然后,最终使用控制器局域网 (CAN) 数据总线和带有模拟传感器模型的 Pixhawk-4 迷你自动驾驶仪将其扩展到 Nano Talon MAV 上的硬件在环 (HIL) 实现。