O3高分辨率(750 m)夏季案例的邮票图表。 地图显示了2018年7月26日UTC的O3浓度。 o 3-夏季案例的EEA站位置。 浅蓝色线表示模型模拟,在深蓝色的平均值±2倍的平均值中O3高分辨率(750 m)夏季案例的邮票图表。地图显示了2018年7月26日UTC的O3浓度。o 3-夏季案例的EEA站位置。浅蓝色线表示模型模拟,在深蓝色的平均值±2倍
随着物联网,智能制造和医疗设备的快速发展,对各种应用程序中对微型的,高性能和低功耗的需求不断提高。微电机机械系统(MEMS)是微型设备,它们在显微镜下整合机械和电气组件,通常在1至100微米之间。MEMS已成为一种关键解决方案,从而实现了实时数据监视和反馈,从而增强了系统性能和可靠性。被认为是21世纪的一种变革性技术,MEMS是下一代设备开发不可或缺的一部分。根据Yole Development的市场和技术趋势,MEMS设备的全球市场预计将在2023年至2029年之间经历大幅增长,从136亿美元增加到200亿美元。1这强调了提高有效的MEMS Technolo-
地震会严重影响社会和经济,强调有效搜索和救援策略的需求。作为AI和机器人技术,越来越多地支持这些努力,对培训的高保真性,实时模拟环境的需求已变得紧迫。地震模拟可以视为复杂的系统。传统的仿真方法,主要集中于计算单个建筑物或简化建筑集聚的复杂因素,通常在为城市环境提供现实的视觉效果和实时结构性损害评估方面通常不足。为了解决这一缺陷,我们基于虚幻引擎中的混乱物理系统引入了一个实时的,高视觉的忠诚地震仿真平台,该平台是专门设计的,旨在模拟对城市建筑的损害。最初,我们使用遗传算法根据现实世界测试标准将来自ANSYS的材料模拟参数校准到虚幻发动机的断裂系统中。此对齐确保在实现实时功能的同时,确保两个系统之间的结果相似。另外,通过整合真实的地震波形数据,我们改善了模拟的真实性,确保它准确地反映了历史事件。所有功能都集成到视觉用户界面中,从而实现零代码操作,从而有助于通过跨学科用户进行测试和进一步开发。我们通过三个基于AI的任务来验证平台的有效性:相似性检测,路径计划和图像分段。本文建立在我们在IMET 2023上介绍的初步地震模拟研究的基础上,并具有显着的增强,包括改善材料校准工作流程和结合建筑基础的方法。
Kitaev 蜂窝模型在量子自旋液体的探索中起着关键作用,其中分数准粒子将在无退相干拓扑量子计算中提供应用。关键因素是键依赖的 Ising 型相互作用,称为 Kitaev 相互作用,它需要自旋和轨道自由度之间的强纠缠。在这里,我们研究了显示稳健 Kitaev 相互作用的稀土材料的识别和设计。我们通过开发专为大规模计算而设计的并行计算程序,仔细研究了所有可能的 4 f 电子配置,这需要微扰过程中多达 600 多万个中间态。我们的分析表明,在所有 Kramers 二重态的实现中,各向同性的 Heisenberg J 和各向异性的 Kitaev K 相互作用之间都存在主要的相互作用。值得注意的是,具有 4 f 3 和 4 f 11 配置的实例展示了 K 相对于 J 的普遍性,这为探索化合物(包括 Nd 3 + 和 Er 3 +)中的 Kitaev 量子自旋液体带来了意想不到的前景。
SRIM 模拟氢离子与稀土元素掺杂的氧化铋纳米粒子的相互作用 R. Alhathlool、MH Eisa * 物理系,科学学院,伊玛目穆罕默德伊本沙特伊斯兰大学(IMSIU),利雅得 13318,沙特阿拉伯 近年来,模拟方法受到了各个领域的广泛关注。使用 SRIM 程序将稀土钽酸镥(LuTaO 4 )掺杂的“氧化铋(Bi 2 O 3 )薄膜沉积到聚合物基底上。” SRIM 程序用于计算能量在 1.0 MeV 至 20 MeV 之间的 Bi 2 O 3 薄膜的一些物理特性。研究了 LuTaO 4 、Bi 2 O 3 、C 10 H 8 O 4 和 LuTaO 4 / Bi 2 O 3 /C 10 H 8 O 4 样品的“电子和核阻止本领”。这些研究结果表明,稀土掺杂可以改善复合材料的性能。离子束与物质的相互作用会产生各种各样的现象。在 C 10 H 8 O 4 上沉积掺杂 LuTaO 4 的 Bi 2 O 3 薄膜会导致材料“电子和核阻止本领”和范围发生变化。将已发表的数据与获得的结果进行了比较,并提供了计算参数。(2024 年 6 月 1 日收到;2024 年 8 月 1 日接受)关键词:阻止本领、氧化铋、钽酸镥、SRIM、聚合物 1. 简介 阿尔法粒子、氘核和质子对物质有显著影响。短程核力与质子和阿尔法粒子相互作用。随着能量下降,带电粒子会失去速度。在电离和激发过程中,重带电粒子都会失去能量。重带电粒子碰撞时传递的能量较少 [1]。
helsinki; 2024年8月27日-Puro.earth是用于碳除去工程碳的领先碳信贷平台,今天宣布在PURO标准生物量(TSB)方法的PURO标准陆地储存下首次签发二氧化碳删除证书(CORCS),向美国总部位于美国的环保公司Woodcache PBC签发。认证确认伍德卡奇的碳去除碳的创新方法,从而通过木本生物量的地下存储碳的长期固换,以防止分解的方式,确保碳持续至少储存100年。
1麦克斯·普朗克气象学研究所,德国汉堡2现在,现在:德国德国汉堡的德意志克里姆里雷兴特里姆,德国3赫尔姆霍尔茨中心波茨坦,德国地球科学家研究中心 - GFZ,GFZ,德国波斯达姆,德国,德国4个现在:联邦地理学家和自然资源的工业学院,杂志公司,杂货店5.德国Tübingen6现在,现在:天文学融合,海德堡大学天文学中心,德国海德尔伯格,德国海德堡7现在,现在:美国大气科学与气候研究所国家研究委员会,意大利8号,现为:地球动力学和环境研究
这是为什么诸如单口批次之类的不可持续做法(逐年在同一土地上种植一次作物的做法)一直坚持下去的原因。单一养殖会扰乱土壤的自然平衡,抢劫养分,并减少维持土壤生育所需的细菌和微生物的种类。10,但是这种专业对农民来说通常更具经济意义,因为他们可以使用相同的设备并卖给相同的来源(例如,当地的谷物经销商)。政府政策也可以发挥作用。即使在美国等发达国家,将更多土地用于生物燃料的指令也促成了数百万英亩的土地转换为以前从未在土地上种植的玉米等单一养殖作物。11从2019年到2020年,美国收获的玉米面积增加了270万英亩,这表明多元化的农业及其所提供的好处(请参阅多元化部分的潜在收益),似乎仍然难以捉摸。 1211从2019年到2020年,美国收获的玉米面积增加了270万英亩,这表明多元化的农业及其所提供的好处(请参阅多元化部分的潜在收益),似乎仍然难以捉摸。12
1)计划高级职员 /领导力(例如,总裁 /首席执行官,董事会成员) *列出了计划的高级职员和领导层的姓名和头衔,包括董事会成员。puro.Earth领导团队Anti Vihavainen,首席执行官Marianne Tikkanen,标准Benno Fuchs的负责人,首席运营官Trenton Spindler,首席成长官Helen Bray,副总裁政策Alvin Lee,Asia-Pacific(apac)Joseph Kochanski的负责人Asia-Pacific(Apac)Joseph Kochanski负责(EMEA)这里列出了puro.earth领导团队:关于我们-PURO。
简介近年来,人们对外层空间领域的兴趣日益浓厚。这得益于技术进步和创新,以及民用、国防和商业等领域日益增多的太空应用。最重要的发展是对遥感数据和低地球轨道 (LEO) 通信的需求不断增长。这引起了更大的参与,导致这一空间带过于拥挤。在这一不断发展的格局中,极低地球轨道 (VLEO) 正在成为一种值得关注的替代轨道带。该空间带首次由美国的 Corona 侦察卫星在 1960 年代和 1970 年代初期使用,它们在 150 公里的高度运行,有趣的是,它们将相机胶片抛回地球,然后被飞机在半空中捕获,供情报分析员处理。