(a)在没有发出电子的情况下,入射辐射的频率最小。(b)光电子的最大动能仅取决于入射辐射的频率。(c)当金属表面照亮时,一段时间后将电子从表面弹出。(d)光电电流与入射辐射的强度无关。ans。(a)在没有发出电子的情况下,入射辐射的频率最小。仅针对一定阈值频率发射。这是因为需要最小能量来克服金属的工作函数。排出电子的动能取决于频率和工作函数。这些观察结果不能通过光的经典理论来解释,因此,光的量子性质用于解释光电效应。2。下图显示了发射的最大动能的变化
与没有糖尿病的患者相比,2型糖尿病患者(T2DM)的心力衰竭风险(HF)的风险是患心力衰竭(HF)的两倍以上。本研究的目的是建立人工智能(AI)预后模型,该模型考虑了大型杂质的临床因素集,并研究了糖尿病患者患HF的风险。我们进行了电子健康记录(EHR-)基于回顾性队列研究,其中包括具有心脏病临床评估的患者,并且没有先前对HF的诊断。信息包括从常规医疗服务的一部分获得的临床和行政数据中提取的功能。主要终点是诊断HF(在冬常临床检查或住院期间)。我们使用(1)COX比例危害模型(COX)和(2)一种深神经网络生存方法(PHNN)开发了两个预后模型,其中使用神经网络表示非线性危害功能,并将解释性策略应用于预测因素对风险功能的影响。在65个月的中位随访中,10,614名患者中有17.3%发展出HF。PHNN模型在歧视方面的表现(C-指数为0.768 vs 0.734)和校准(2年综合校准指数0.008 vs 0.018)。AI方法导致鉴定了不同领域的20个预测因子(年龄,体重指数,超声心动图和心电图特征,实验室测量,合并症,疗法)与预测风险的关系对应于临床实践的已知趋势。我们的结果表明,糖尿病患者的HF的预后模型可以使用EHR与AI技术结合使用的生存分析来改善,从而为标准方法提供了较高的灵活性和更好的性能。
摘要:(1)背景:糖尿病(DM)是一种众所周知的疾病,会引起合并症,例如慢性肾脏疾病(CKD)和心血管疾病。因此,有必要开发诊断工具以防止DM。手夹强度是一种已知的肌肉减少诊断工具,是几种疾病的预测指标。然而,手工束强度作为亚洲人群中DM的指标的价值仍然未知。这项研究旨在确定韩国成年人在性别中的手束强度与DM发病率之间的关系。(2)方法:在本研究中包括在全国人群中注册的173,195名参与者。应用了排除标准后,仍有33,326名参与者。dm发生在随访期间的1473个人(平均随访期为4。1年)。为了减少体型的影响,将研究人群细分为相对手剪接强度的四分位数,定义为绝对手工束强度除以体重指数。多元COX回归分析表明,相对手工束强度与新发型DM成反比。(3)结果:与最低的四分位数(HRS)[95%的置信区间(CIS)相比,最高四分位数(Q4)的新功能DM(Q4)为0.60(0.43-0.84),男性为0.72(0.52-0.99)(0.52-0.99)(0.52-0.99)。DM的发生率随着相对手夹强度的增加而降低。这些反比在统计上,男性比女性更重要。(4)结论:这项新型研究表明,相对的手夹强度与男性和女性的事件DM有关。相对手工束强度可用作防止DM的实用工具。定期测量手剪接强度可用于检测DM。
•将光子的频率与光子的能量相关联。•将电子的动能或速度与电子的DE Broglie波长相关联。•将入射光子的能量与从金属样品弹出的电子的能量相关联。•分析光电效应以比较当入射光子的能量超过工作函数时,比较了弹出电子的动能。•分析光电效应,以确定当入射光子的能量不超过工作函数时是否会弹出电子。•通过分析e和p或v之间的关系以及k和p或v之间的关系,从给定的de Broglie波长中计算电子的动能。•分析最大k hf将入射光子的能量和弹出电子的动能与不同材料的工作函数相关联。
图 1 多焦点打印的不同光束分裂方法概览。a 宽带激光束照射衍射光学元件 (DOE) 并衍射成两个衍射级的渲染图。与波长相关的衍射角使入射光束散开。b 渲染图显示多透镜阵列 (MLA),该阵列将入射红色高斯激光束的一小部分聚焦到焦点阵列中。一半的入射激光功率被传输而不会影响焦点阵列。c 入射红色激光束照射 DOE 并在单个光束中衍射的渲染图。使用宏观透镜,每个光束被引导到由单独的微型透镜组成的 MLA 的单个透镜上。这些透镜进一步聚焦每个光束,有效地增加和创建可用于多光子多焦点 3D 打印的焦点阵列(焦点扩展函数仅有微小扩展)。
我们证明,可以设计中红外跨带过渡的吸收饱和,以10-20 kW cm 2的中等光强度和室温下。该结构由一系列具有明智设计的253 nm厚的GAAS/ALGAAS半导体异质结构的金属 - 气管导体 - 金属金属斑块组成。在低入射强度下,结构在强光 - 耦合方面起作用,并在接近8.9 L m的波长下表现出两个吸收峰。饱和作为向弱耦合方案的过渡,因此,在增加入射强度时向单峰吸收。与耦合模式理论模型进行比较解释了数据,并允许推断相关的系统参数。当泵激光器在空腔频率上调谐时,随着入射强度的增加,反射率会降低。相反,当激光器以极化频率调谐时,反射性非线性会随着入射强度的增加而增加。在这些波长下,系统模仿了MID-IR范围内可饱和吸收镜的行为,这是当前缺失的技术。
1,加利福尼亚大学,加利福尼亚州洛杉矶分校生物统计学系,2哥伦比亚大学计算机科学系,纽约,纽约,纽约,美国,科罗拉多州科罗拉多大学医学院3医院医学司,美国科罗拉多州奥罗拉大学,美国,4洛克山山区弗吉尼亚州弗吉尼亚州科罗拉多州,弗吉尼亚州,弗吉尼亚州,洛克山地区学院。美国佐治亚州,美国6号,美国迪斯特,美国乔治亚州6号,田纳西州田纳西河谷7号,美国纳什维尔,田纳西州纳什维尔,美国8号,美国田纳西州纳什维尔市8号范德比尔特大学,美国纳什维尔,9,美国埃米尔大学,美国埃米尔·乌里吉亚,埃米·乌里吉亚,美国埃米尔·乌里吉亚,吉利亚,吉利亚,吉利亚,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教堂美国加利福尼亚州的安吉尔斯,美国亚利桑那州凤凰城11号凤凰卫生保健系统和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的戴维·盖芬医学院的12号医学院
图1。单层MOS 2的光致发光中的异常功率依赖性。(a)(左列)光致发光区域的空间图像和(右列)在不同入射功率密度下PL的空间光谱曲线的二维图像。这两种类型的图像共享相同的垂直轴。如图所示,入射功率被标记。(b)PL光谱从照明区域的中心提取。(c)PL强度(黑色曲线)和PL区域的大小(红色曲线)具有入射力。(d)位置(具有最大振幅)和PL峰的FWHM作为入射力的函数。(c)和(d)中有白色的两个区域表示两个过渡,从游离激子(Fe)到电子孔等离子体(EHP),从电子孔等离子体(EHP)到电子孔液体(EHL)。
为511 KEV光子,衰减常数,光输出和能量分辨率的停止功率。停止功率被描述为在将能量沉积在晶体中之前通过光子传递的平均距离的倒数,并且与材料的密度和有效原子数成正比。较高的停止功率意味着电子将在材料中移动较短的距离,因为它会与材料中的原子更频繁地相互作用,因此间接地可以对入射光子进行更有效的检测。衰减常数取决于晶体中闪烁闪光灯的持续时间。较短的衰减常数意味着闪烁材料将能够在一定时间内产生更多的单个闪烁闪光灯,从而可以计算出更多的入射光子。光输出可以简单地描述为入射光子产生的闪烁光子的产率。较高的光输出意味着入射光子将触发更多闪烁光子的创建,从而增加空间和能量分辨率。最后,能量分辨率是准确确定相互作用光子能量的能力。这取决于能量方差,这是检测器确定的光子能量值的范围和