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1微电器设备与综合技术的关键实验室,中国科学院微型电子学院,中国北京100029; duyong@ime.ac.cn(Y.D.); xubuqing@ime.ac.cn(b.x。); kongzhenzhen@ime.ac.cn(Z.K.); yujiahan@ime.ac.cn(J.Y。); zhaoxuewei@ime.ac.cn(X.Z.); linhongxiao@ime.ac.cn(H.L.); sujiale@ime.ac.cn(J.S.); hanjianghao@ime.ac.cn(J.H.); liujinbiao@ime.ac.cn(J.L.); dongyan2019@ime.ac.cn(y.d。); wangwenwu@ime.ac.cn(W.W.)2中国科学院微型电子学院,中国100049,中国3研究与发展中心,古旺湾地区综合电路和系统研究所,综合电路和系统研究院liben@giics.com.cn 4 CAS量子信息信息实验室,中国科学技术大学,Hefei 230026,中国5电子设计系,瑞典中部,瑞典中部,霍尔姆加坦10,85170 Sundsvall,瑞典 *通信 *通信); miaoyuanhao@ime.ac.cn(Y.M.); rad@ime.ac.cn(H.H.R.);电话。: +86-010-8299-5793(G.W.)
摘要 — 数字图像相关法 (DICM) 通过获取封装中的机械应变,可有效研究功率半导体封装的故障机理。在 DICM 中,位移和应变通过摄像机捕获物体表面随机图案的图像来计算。我们开发了一种新的 DICM 系统,使用红外摄像机 (IR-DICM) 同时获取机械应变和温度分布。在以前的 IR-DICM 中,应变观察仅限于恒定条件下的高温,因此无法识别功率循环中的应力位置和阶段以进行故障机理研究。在本文中,我们成功地演示了 TO-3P 封装功率循环测试中的 IR-DICM,并使用新的样品制备和特殊的图像处理算法获得了整个功率循环过程中的应变和温度分布。
本综述承认了 Stephan Perren 的应变理论的巨大影响,并结合 Roux 和 Pauwels 的早期贡献进行了探讨。然后,通过研究反向动力化概念如何在现代背景下扩展 Perren 的理论,提供了进一步的见解。这一更现代的理论的一个关键因素是它在骨愈合过程中的不同时间点引入了可变的机械条件,从而有可能通过力学操纵生物学来实现预期的临床结果。讨论重点是当前的技术水平和最新进展,通过在愈合过程中主动控制机械环境来优化和加速骨再生。反向动力化采用非常特殊的机械操纵方案,最初条件灵活,以鼓励和加速早期骨痂形成。一旦骨痂形成,机械条件就会被有意修改,以创造一个刚性环境,在此环境中,软骨痂会迅速转化为硬骨痂,连接骨折部位并导致更快的愈合。调查了相关文献,主要是动物研究,以提供充足的证据来支持反向动力化的有效性。通过为 Stephan Perren 的应变理论提供现代视角,反向动力化或许是治疗急性骨折、截骨术、不愈合和其他需要再生骨骼的情况时实现更快更可靠的愈合的关键。
本报告概述了确保公平获得医疗保健的关键挑战。由于初级保健面临日益增长的需求带来的巨大压力,因此存在过度依赖劳动力来满足这些需求的风险。通过重新思考现有和新兴数字技术的作用,我们使患者能够更适当地获得服务。这使得减轻对全科医生的不当需求成为可能,并释放临床能力以专注于具有更复杂健康需求的患者。贫困地区的社区通常种族多样性较高,面临着一系列健康和获取方面的差异。这些地区不仅慢性病和精神健康问题的发病率较高,而且全科医生短缺的影响也尤为严重。即使在较不贫困的地区,需求仍然超过能力,因此,初级保健服务不得不采取被动而不是主动的方式,增加了对紧急服务的依赖并推高了成本。吸引临床医生到这些高需求地区的困难进一步加剧了这些挑战。资源不足的诊所通常会经历更高的离职率和倦怠,从而形成一个让患者和提供者都感到紧张的循环。数字贫困为许多患者增加了额外的障碍,限制了他们使用旨在减少初级保健需求的在线医疗资源和自助服务选项的能力。这使得患者更难获得现有的工具来提供更快、更方便的护理。应对这些挑战需要充分利用现有的数字基础设施。我们相信,通过整合云电话、统一通信和支持人工智能的医疗工具等技术,诊所可以减轻全科医生和其他临床医生的压力。这些工具提供了一种简化的需求管理方法,鼓励患者自助满足非紧急需求,同时使临床医生能够专注于更复杂的预防性护理。这种转变支持更好的患者结果,并有助于平衡初级保健服务的需求。远程或数字全科医生角色在这些情况下也可能非常有效,尤其是当“手术空间”成为招聘障碍时。完全集成到临床系统中的统一通信系统和安全的基于云的电话使从业者能够从任何地方进行电话和视频咨询。这种方法需要最少的额外资源,并为患者提供方便的护理,而无需亲自到诊所就诊。基于云的电话和统一通信解决方案为数字医疗提供了一个经济高效的切入点,尤其是对于那些互联网接入或数字素养有限的人而言。通过将语音和文本交互与在线医疗系统相结合并提供翻译服务,这些技术创造了一条包容性的数字途径,使不同社区的医疗保健更加便捷。这座电话和网络之间的桥梁
• 动机和关键问题 – 复合材料能量吸收器通过失效耗散能量,提高了现代商用飞机的耐撞性能。这些目标能量吸收器的承载能力可能会因缺陷而受到损害。在可幸存的碰撞事件中,这些能量吸收器将经历较高的应变率和负载率。因此,有必要研究这些碰撞吸收器在动态负载率下存在缺陷时的性能。 – 对于飞机座椅,制造缺陷和使用中损坏仅在静态试验中得到证实,但不包括在动态试验中。在定义 SAE ARP 6337 [1] 时,有人担心这些缺陷/损坏可能会改善或增强座椅在动态试验中的行为。因此,为了平衡动态试验中缺乏 1 类损坏的问题,静态试验中定义了 1 类和 2 类损坏的一些延伸。其原理是,如果静态试验有足够的余量,座椅系统的稳健性可以在静态和动态试验中得到证明。然而,需要评估缺陷对不同座椅部件性能的影响。目前的调查将有助于制定支持ARP 6337的指导材料。
摘要:机械应变可用于调整单层过渡金属二核苷(1L-TMD)的光学特性。在这里,从1l-wse 2薄片的上转换光致发光(UPL)用通过十字形弯曲和压痕法诱导的双轴应变调节。发现,随着施加的双轴应变从0%增加到0.51%,UPL的峰位置被大约24 nm红移。同时,对于在-157 MeV至-37 MeV之间的宽范围内的上转换能量差,UPL强度指数增加。在三种不同的激发波长为784 nm,800 nm和820 nm处的1L-WSE 2中,UPL发射在1L-WSE 2中观察到的线性和肌功率依赖性表示多音辅助的一photon photon UpConversion发射过程。1L-TMDS的应变依赖性UPL发射的结果铺平了光子上转换应用和光电设备进步的独特途径。
