光学天空作为光学和光子学的新兴尖端主题,将非奇异拓扑缺陷的概念扩展到拓扑光子学,从而获得额外的额外自由度,以进行轻度跨性别间的操作,光学计量学,光学计量,光学通知等。[1]。人工光学的实现直到2018年才到期[2,3],而光学天空的追求开始可以追溯到Maxwellian和Kelvin的时代,如图1。Skyrmions Concept的历史是与希腊神话英雄奥德赛的回家旅程相似的。这个故事一直可以追溯到科学家揭示电磁主义的过去。受磁性的卷曲场特性的启发,麦克斯韦认为电磁性应具有旋转起源,并提出了一种以太涡流模型来得出电子磁通剂的方程[4]。之后,开尔文勋爵(Lord Kelvin)进一步提出了一个基于沉浸在以太海中的旋转空灵涡流的结[5]。在1870年代,关于开尔文的Vor-Tex Atoms模型进行了巨大的辩论。Maxwell是漩涡原子爱好者,他在其有影响力的百科全书Bri-Tannica文章“ Atom”中宣传了该模型。对手像鲍尔茨曼一样说,该模型缺乏方程式有效性的任何证据。大约60年后,如图1所示,物理学家的一般利益从原子变为亚原子。结回到舞台上,它被Skyrme用来描述核[6,7]。尽管接受了随着电子和nu clei的发现,涡流原子假说终于被放弃了,而这些结的吸引人的特征,包括离散性和不可分割性,从未被忘记,而结的概念和结的想法则催生了一个关键的现代物理学概念,在现场理论中具有关键的现代物理学概念。在Skyrme的图片中,质子和神经膜被描述为拓扑结的缺陷,在三组分的亲亲田(Skyrmions)中引起了激发。结的数量曲折或结的曲折等于核中核子的数量。和Skyrmions,也正确预测了某些核状态。与开尔文的涡旋原子假设不同,核中的天空基于与倾斜相互作用的非线性场理论。和非线性相互作用在物理上保证除了拓扑原因外,天际在扰动下是稳定的。
13 Youth Officer Schwerin 49 Catholic + Protestant Military Parish + Social Services 14 Stralsund University 50 Cake Sale 15 Hamburg University of Applied Sciences 51 Knot Stand 16 VERDI Local Association Stralsund 52 THW Boat (Oil Barrier) 17 Children's Cancer Aid Collection 53 DGzRS 18 Marine Weapons Technology 54 Diving Group 19 Motor Pool 55 Cutter Sailing 20 Ship Technology 56 Barge 21 Stralsund Police Inspectorate 57 Cutter Race 22 Federal Forestry 58 MV State Water Police Office 23 DLRG 59 Siegburg 24 Tactical Air Force Squadron 73 60 High-altitude Rescue 25 Stralsund Fire Department 61 Leuchtturm Children's Hospice Association 26 Bad Bramstedt Federal Police Directorate 62 Trade Fair Company 27 ASG Hall 63 Children's Face Painting/Painting Street 28海军飞行队 5 64 BwDLZ 罗斯托克 29 军用直升机 30 联邦警察直升机 罗斯托克 MStpktKdo 瓦尔内明德 31 德国空中救援现场支持 32 联邦国防军职业柏林家庭支持中心瓦尔内明德 33 宪兵培训博览会 34 国家指挥部 MV 水务和航运办公室 35 税务局 HST 36 海关办公室
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每年,我和我的妻子 Miriam、我们的孩子 Hannah、Eve 和 Jesse 都会观看波士顿马拉松比赛,比赛就在我们家附近举行。在警察护送和新闻团队呼啸而过的喧闹声之后,当前一两名选手飞驰而过时,现场一片宁静。比赛进行了将近两个小时,只剩下三英里的路程,他们的状态完美,呼吸顺畅,面容平静。然后喧闹声又恢复了。在领先者后面几十码的地方,是一群紧密团结的运动员,他们都是世界级的,但看起来并不那么好。他们的节奏有点不对劲;他们的表情略显痛苦。他们相互推挤,但尽管付出了所有努力,他们唯一的希望就是获得亚军,追赶那些被追赶但从未被追上的领跑者。波士顿马拉松每年只举办一次,但我们每天都能看到公司之间同样激烈的竞争,争夺安慰奖,而一两家公司却轻松获胜。在汽车制造、商用航空、金属加工、
摘要。我们开发了一种加固学习剂,它通常会发现结节图的伸出交叉变化的最小序列,最多200个交叉点,因此在没有结的数字上给出了上限。我们已经使用它来确定57K节的打结数量。,我们以相反的签名示出了连接的结和,其中汇总的签名是覆盖的。该试剂发现了例子,其中的几个交叉变化在交叉集合中的几个变化导致双曲结。基于此,我们已经表明,给定满足某些轻度假设的结K和K',有一个连接的总和的图表,u(k) + u(k) + u(k')伸出的交叉点使任何一个更改它们中的任何一个都会导致质量结。作为副产品,我们获得了260万个不同的硬结图的数据集;他们中的大多数在35个过境点以下。假设没有打结的数字的添加性,我们已经确定了最多12个结节的43个打结数,而无结的数字是未知的。
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目录 ................................................................................................................................1 概述 ..........................................................................................................................................2 起飞 ..........................................................................................................................................4 起飞稳定器设置 ............................................................................................................ 4 备用起飞 EPR ...................................................................................................................... 5 备用起飞 N 1 ...................................................................................................................... 5 最大起飞 EPR ...................................................................................................................... 6 最大起飞 N 1 ...................................................................................................................... 6 V 1 – V R – V 2 – 离场速度 - 襟翼 4 和 11 ............................................................................. 7 V 1 – V R – V 2 – 离场速度 - 襟翼 17 和 24 ............................................................................. 8 最小 V 1 /V MCG ............................................................................................................................. 9 最小 V R ............................................................................................................................................. 9 最小 V 2...........
医学实践中最大的挑战之一是关闭伤口或缝合线的技术的创新和改进[1]。通用技术包括物理穿孔材料,例如钉书钉或缝合线。这些方法有几个局限性和挑战,例如感染风险[2],导致持续疼痛,并不总是有效的,在某些情况下可能会导致关闭现场泄漏。可以使用手术或意外损伤后,可以使用这些挑战和局限性聚合物缝合线将身体组织固定在一起或结扎血管[3]。取决于损坏的部位,需要特定的特征来承受身体的自然状况,但是缝合材料的最大特性是其拉伸强度,可以通过纱线的组成和厚度来量身定制。除了强度之外,要考虑的其他重要特性是可吸收性,不育,高结的安全性,缺乏过敏反应和易于处理[4]。除了生物材料的这些特征外,通常用于缝合选择的其他标准还基于所涉及的组织的特性,例如特定的愈合率;患者的伤口状况和总体健康,潜在的术后并发症,外科医生的个人喜好和经验以及经济原因[5,6]。在当前可用的广泛材料组合中,合成和天然聚合物是最常见的目标。
