摘要:在这项工作中,我们研究了Li 2 O -SB 2 O 3 -PBO -GEO 2 -CR 2 -CR 2 O 3玻璃系统的辐射屏蔽特征,不同能量的玻璃系统范围为0.284至1.33 MeV。发芽玻璃的最大线性衰减系数(LAC)为0.680-0.707 cm-1,报告为0.284 MeV,而最小lac在1.33 MEV处观察到,并且在0.159-0.159-0.159-0.166 cm--1-1.66 cm-1中变化。由于添加了Cr 2 O 3,因此发现了这些眼镜的lac增加,并且编码为C5(Cr 2 O 3的0.5 mol%)的眼镜具有最高的lac。研究了带有不同含量的Cr 2 O 3的选定玻璃的一半值层(HVL),结果表明,HVL在低能量时很小,在0.284 MEV时为0.98-1.02 cm,从1.328-1.383 cm处于0.347 MEV。在1.33 MeV处观察到最大HVL,C5的最大HVL等于4.175 cm,C1观察到4.175 cm。报告了目前眼镜的第十个值层(TVL)值,结果表明,随着密度从3.07增加到3.2 g/cm 3,TVL从3.388降低到3.256 cm,在0.284 MEV时从13.413 cm下降到13.413 cm,在1.173 mev处降低至12.868 cm。
在过去的两三年中,太阳能系统已成为可行的可再生能源的可行来源,现在已广泛用于各种工业和国内应用。这样的系统是基于太阳能收集器,旨在收集太阳的能量并将其转换为电能或热能[3]太阳逆变器是太阳能系统中的关键组件。它将直流功率输出转换为交流电流,该电流可以馈入电网并直接影响太阳能系统的效率和可靠性。在大多数情况下,220VAC和110VAC需要电源。由于太阳能的直接输出通常为12VDC,24VDC或48VDC,因此必须使用DC-AC逆变器,以便能够为220VAC电子设备提供功率。逆变器通常由它们可以连续提供的交流电源量进行评级。一般而言,制造商提供5秒和1/2小时的激增数字,表明逆变器提供了多少功率。太阳逆变器需要高效率评级。用于使用太阳能电池的成本相对昂贵,采用高效率逆变器以优化太阳能系统的性能至关重要。高可靠性有助于保持维护成本较低。由于大多数太阳能站都在农村地区建造,而无需任何监控人力,因此要求逆变器具有胜任的电路结构,严格选择组件和保护功能,例如内部短路保护,过热保护和过度充电保护。[4]对DC输入电流的更广泛的耐受性起着重要作用,因为端子电压取决于负载和阳光。尽管储能电池在提供一致的电源方面具有重要意义,但由于电池的剩余容量和内部电阻条件的变化,电压的变化增加,尤其是当电池老化时,其端子电压变化范围扩大。在中高容量的太阳能系统中,逆变器,功率输出应以正弦波的形式形式,使能量传输的失真较少。许多太阳能电站配备了需要更高质量电网的小工具,当与太阳能系统连接时,需要正弦波,以避免公共电源网络中的电谐波污染。
• 基本衍生品种 (EDV) 问题可能会因新基因组技术 (NGT)、其未来在一系列作物育种中的应用以及与该领域相关的知识产权制度而得到修改
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抽象的增强现实(AR)是指真实世界环境的显示,其元素被一个或多个文本,数据,符号,图像或其他图形显示元素增强。AR技术始终与在线游戏相关联。除了在线游戏之外,AR已成为日常生活的一部分,并影响了社会与技术互动的各个方面。在零售和营销中,AR和其他虚拟技术在节省成本中起着非常重要的作用。AR也用于教育和医疗部门,也用于预防犯罪。AR甚至进一步用于人道主义活动,以到达受自然灾害影响并挽救人类生命的偏远地区。考虑了一种新技术,AR的商业化可能带来令人难以置信的商机以及潜在的法律风险。在知识产权(IP)的背景下,AR系统和服务可以体现各种形式的IP。同时,AR系统在虚拟空间中的操作正在创建有关如何处理数据泄露和隐私的问题。通过使用教义方法,本文将在虚拟空间中IP保护的背景下探讨AR的法律挑战,并研究从印尼法律角度来看AR系统失败造成的潜在责任。
Ceva继续努力将其政策和期望与客户,第三方供应商和代理商进行清楚地传达。作为一家全球物流公司,Ceva并不固有地生产或制造产品。在提供物流服务时,必须确保员工和第三方对相关的人权和环境立法保持警惕,并意识到Ceva在其运营和供应链中识别和预防潜在违规行为的方法。我们的政策经过持续审查并更新,以符合国际人权和环境标准。
摘要 动态解耦技术是一种多功能工具,可用于设计具有定制特性的量子态。在捕获离子中,通过射频场修饰的嵌套连续动态解耦 (CDD) 层可以抵消主要的磁移和电移,从而提供电子态的极长相干时间。利用这种增强功能进行频率计量、量子模拟或量子计算,提出了将解耦与激光离子相互作用相结合以对捕获离子的电子和运动状态进行量子控制的挑战。最终,这将需要在修饰解耦状态的量子比特上运行量子门。我们在此提供捕获离子中嵌套 CDD 的紧凑表示,并将其应用于电子 S 和 D 状态以及光学四极跃迁。我们的处理提供了所有有效的跃迁频率和 Rabi 速率,以及这些跃迁的有效选择规则。在此基础上,我们讨论了结合 CDD 和 Mølmer-Sørensen 门的可能性。
- 本地树种的发芽和生长取得了巨大的成功,尤其是在社区生物多样性庇护所(CBS)中。- 所有CBS的生存率估计为96%。- 在植树后仅5个月内,诸如Kirkii,Ficus Sur,Trema Orientalis和Senegalia Polyacantha之类的物种表现出从30厘米至250厘米以上的高度增加。诸如Africana,Maesopsis Eminii,Ziiphus Mucronata之类的物种也表现出非常好的增长性能,平均每月增加5至15厘米的Heigh。-Maesopsis eminii是一棵农林树,但在许多国家也用于木材生产(Suriani&Aminah,2006年)。
1 Antofagasta的能源开发中心,Antofagasta大学,AV。Antofagasta大学02800,Antofagasta 1271155,智利; markus.bergendahl.freddes@ua.cl(M.B. div>); susana.leiva.gujardo@ua.cl(s.l.-g.); carlos.portillo@unantof.cl(C.P. div>); douglas.olivares@unantof.cl(D.O.) div>2个工程系,位于Atallurgy,Atacama University,AV。 div>Antofagasta大学02800,Antofagasta 1271155,智利; luis.caceres@unantof.cl 4 Arturo Prat University,AV。 div>Arturo Prat 2120,Iquique 1110939,智利; notoro@unap.cl 5 Qica de los材料系,Qualica andBiologí学院,圣地亚哥大学,AV。Libertador B. O'Higgins 3363,圣地亚哥9170022,智利; victor.jimenez@usach.cl(V.J.-A。 div>); maritza.paez@usach.cl(M.P.) div>* corsondence:felipe.galleguillos.madrid@unantof.cl(f.m.g.m.m. )); alvaro.soliz@uda.cl(A.S.)