具有高拓扑保护的光子晶体波导的实现,可以防止缺陷引起的散射。应该通过通过低损失和反射的尖锐弯曲来利用引导来设计非常紧凑的设备。在这项工作中,我们使用山谷拓扑三角谐振器耦合到输入波导,以评估在尖锐弯曲或拆分器(如拆分器之类的路由元件)之间具有相反螺旋性的螺旋拓扑边缘模式之间的转换。为此,我们首先通过数值模拟在腔角处的向后散射或在输入波导和腔之间的分离器上的螺旋转换而传播的向后散射存在。我们显示了这种过程发生的证据,尤其是在尖锐的角落,从而导致传输最小值和分裂共振,否则不存在。为了评估与此效应相关的小耦合系数,然后引入了基于散射矩阵在分裂器和谐振器的角落的精确参数化的现象学模型。通过与数值模拟进行比较,我们能够量化尖锐的弯曲和分裂器处的螺旋度转换。最后,我们使用获得的现象学参数集与基于Sierpi´nski Triangle构造的分形型腔的完整数值模拟将模型的预测与完整的数值模拟进行比较。我们表明,该协议总体上是好的,但在最小的三角形组成的腔中显示出更多的差异。我们的结果表明,即使在免于几何和结构缺陷的系统中,在拐角,尖锐的弯曲和裂缝方面,螺旋性转化也不可以忽略不计。但是,可以通过一种现象学方法来实现更简单但预测的计算,从而可以模拟超出标准数值方法的非常大的设备,这对于光子设备的设计至关重要,这些光子设备通过电磁波的拓扑传导来收集紧凑性和低损失。
- 请勿将电器浸入水或其他液体中。- 不要到达掉入水中的设备。立即拔下电源。- 小心,避免在设备和皮肤的移动叶片之间接触,特别注意面部,颈部和手。- 该设备不打算由人(包括儿童)使用,具有降低身体,感觉或精神能力或缺乏经验和知识的人,除非他们受到负责安全性的人使用该设备的监督或指示。- 应监督儿童,以确保他们不使用设备。- 为了充电电池,仅使用该设备提供的可拆卸电源单元。- 该设备包含不可替代的电池。
Valleytronics是一个研究领域,利用电子自由度来进行信息处理和存储。强的山谷极化对于现实的山谷应用至关重要。在这里,我们预测,基于二维(2D)山谷材料的多合一隧道交界处的倾斜dirac费米子驱动的隧道谷效应(TVHE)。这些隧道连接中电极和间隔区域的不同掺杂导致隧道式迪拉克费米子的动量滤波,从而产生依赖于dirac-cone倾斜的强横向山谷霍尔电流。使用现有2D谷材料的参数,我们证明了这种TVE比先前报道的固有浆果曲率机制所引起的电视强得多。最后,我们预测,具有适当设计的设备参数(例如间隔宽度和传输方向)可以在隧道交界处发生共振隧道,从而可以显着增强山谷霍尔角。我们的工作开辟了一种新的方法,以在现实的谷化系统中产生山谷两极分化。
以前的使用权 这些公园以前是皇家保护区。其部分区域形成了 640 公顷的 Elouera 丛林自然公园,该公园于 1964 年被保留。为了回应社区对霍恩斯比郡丛林地区开发的日益关注,政府获得了额外的土地,并于 1987 年将其保留用于公共娱乐以及研究和保护本地动植物(保护区编号 100092)。该公园后来被称为 Berowra Valley 丛林公园。Berowra Valley 丛林公园于 1998 年根据《国家公园和野生动物法》被保留为 Berowra Valley 地区公园。 1998 年 11 月 23 日,新南威尔士州环境部长正式开放了该公园。为了响应长期的社区活动并认可该公园的高保护价值,贝罗拉谷地区公园的 3,876 公顷土地于 2012 年被重新划分为国家公园,其中 9 公顷仍为贝罗拉谷地区公园。2012 年 11 月 17 日,新南威尔士州环境部长正式开放了贝罗拉谷国家公园。
本产品仅供参考,可能未针对法律、工程或勘测目的而准备,也不适合用于此类目的。它不代表实地勘测,仅代表地产边界的大致相对位置。
美国国家卫生研究院(NIH)的国家过敏和传染病研究所(NIAID)致力于推进山谷发烧的研究,包括开发安全有效的山谷发烧疫苗。山谷发烧 - 由球虫毒剂真菌引起的,是美国最常见的地方性真菌感染之一,2019年报告了超过20,003例。球虫局真菌驻留在土壤中,当地面受到干扰时,人们可以吸入孢子,从而导致呼吸道感染。症状通常在几个月内缓解,但在某些情况下,球虫菌真菌会导致严重的肺炎或传播到肺部以外的身体部分。严重案件在免疫下降,怀孕,60岁及以上的人或某些种族和族裔的成员(包括黑人和非裔美国人以及亚裔美国人)中更为普遍。尽管传统上在美国西南部和南美的干旱地区发现了山谷热病例,但在太平洋西北地区发现当地蔓延的发现表明,天气和气候的变化可能会增加球球菌感染的地理传播和发生率。迄今为止,由于疾病严重程度和潜在的宿主危险因素的差异,使用抗真菌药物的山谷热治疗策略仍然具有挑战性,这两者都会影响治疗的类型和持续时间。需要进行更多的研究来确定山谷热的更好的治疗方法。一种安全有效的疫苗抵抗球虫下感染,可以保护美国和其他国家受影响地区的居民。山谷热对公共卫生构成的威胁越来越强调了目前迫切需要开发安全有效的医疗对策,尽管自1960年代以来正在进行的研究,但仍未获得疫苗来防止山谷发烧。由于人们的球虫下感染通常提供可再感染的保护性免疫,因此通常认为开发安全有效的疫苗是可行的,并且有望提供持久的免疫力。为了保护人们免受球球菌的感染,开发山谷发烧疫苗的NIAID战略计划反映了开发山谷发烧疫苗的NIAID研究优先事项。该计划概述了实现这一目标的三个战略优先事项:
间隙的石墨烯被认为是观察山谷大厅效应的好平台,这是一种传输现象,涉及以不同的山谷指数为特征的电子流。在目前的工作中,我们证明了这种现象可以更好地描述为轨道大厅效应的一个实例,在该实例中,模棱两可的“山谷”指数被物理数量,轨道磁矩代替,轨道磁矩可以在整个Brillouin区域均匀地定义。此描述消除了山谷厅电导率中山谷限制的全部限制的任意切割中的任意性,因为现在将轨道霍尔效应中的电导率定义为新数量的Brillouin区域的新数量(称为轨道式腹膜弯曲曲率)。根据OHE的这种重新制定提供了直接解释样品边缘的相反轨道力矩,在先前的Kerr旋转测量中观察到。
摘要 癌细胞可以对抗癌药物产生耐药性,从而通过不同的机制对治疗产生耐受性。导致抗癌治疗产生耐药性的生物学机制包括跨膜蛋白的改变、DNA损伤和修复机制、靶分子的改变以及基因反应等。据报道,最常见的对癌细胞产生耐药性的抗癌药物包括顺铂、阿霉素、紫杉醇和氟尿嘧啶。这些抗癌药物的作用机制不同,特定类型的癌症会受到不同基因的影响。耐药性的产生是一种细胞反应,它利用差异基因表达使细胞能够适应和生存于各种威胁性环境因素。在这篇综述中,我们简要介绍了关键的调控基因、它们的表达,以及癌细胞在暴露于抗癌药物时的反应和调节,以及结合替代纳米载体作为克服抗癌药物耐药性的治疗方法。
机场上及其周围不兼容的土地利用可能会导致与噪音有关的滋扰或与安全有关的问题,从而影响领空,高空和事故严重性。不兼容有可能限制机场运营,关闭机场或限制访问。最近,爱达荷州代码67-6508(Q)(Q节)为城市和县建立了新的要求,以准备公共机场设施部分。公共机场设施部分必须概述附近的机场设施,运营,机场开发和经济影响。Q节是迈向支持机场周围兼容土地用途的重要一步。