如今,人们通过数字孪生、流程建模、设备、生产线和工厂模拟来理解制造环境中的元宇宙概念。最终目标是能够创建一个镜像世界,一个在计算机生成的现实中复制真实工业环境的复制品。这个生成的工业世界应涵盖所有相关层面及其相互作用:从完整的生产现场到物料/人员流动,再到单个制造流程和机器;当然,这需要通过联网的扩展现实来访问,涵盖增强现实、混合现实和虚拟现实的所有方面。考虑到这些,我们可以将元宇宙想象为其伪静态节点(即虚拟资产)之间的连续信息流。
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摘要:几十年来,鼻腔给药一直用于治疗局部作用疾病。鼻子也是全身循环和中枢神经系统 (CNS) 的门户。在 SARS-CoV2 时代,用于接种疫苗和预防呼吸道疾病的鼻腔喷雾剂的开发正在增加。随着鼻腔给药应用数量的不断增长,鼻腔靶向区域沉积的作用已成为鼻腔药物开发的一个因素。鼻腔模型等体外工具有助于促进配方和产品开发。鼻腔沉积已被证明与药代动力学结果有关。了解复杂的鼻腔解剖结构和个体间差异可以更好地了解药物的沉积位置。鼻腔模型是人类鼻腔的复制品,已从尸体模型演变为复杂的 3D 打印复制品。它们可以分割成感兴趣的区域以量化沉积,并且已经使用不同的技术来量化沉积。将鼻腔模型程序纳入开发中有助于区分配方或物理形式,例如鼻腔粉末和液体。鼻腔模型还可以帮助制定患者使用说明,以确保药物沉积在目标沉积部位。但是,无论使用哪种技术,都应验证这种体外工具,以确保结果反映体内情况。计算机模拟、CFD 模拟或其他新发展在未来可能通过适当的验证,为当前的建模提供更多方法,尽管鼻腔解剖结构的复杂性和广泛变异性仍将是一个挑战。尽管如此,鼻腔解剖模型将成为提高对鼻腔药物输送理解的有效工具。
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GE 专有信息 本文件所含信息为 GE 专有信息,以保密方式披露。此信息为 GE 的财产,未经 GE 书面明确同意不得使用、向他人披露或复制,包括但不限于不得用于任何维修、改装、备件、设计或配置变更的创造、制造、开发或衍生,或获得 FAA 或任何其他政府或监管机构的批准。如果同意全部或部分复制,则本声明和本文件每页上列出的声明应出现在任何此类全部或部分复制品中。本文件所含信息也可能受美国出口管制法的管制。禁止未经授权的出口或再出口
作为新加坡能源过渡的一部分,能源市场管理局(EMA)与行业合作伙伴一起着手进行数字项目,以防止未来的能源电网基础设施。在新加坡的第一个网格数字双胞胎和分发能源资源管理系统的发展方面取得了良好的进步,在未来几年内将继续开发它们。这些项目将有助于增强新加坡电网的韧性和可靠性,并支持清洁能源的部署。Grid Digital Twin 2新加坡在2021年开始进行网格数字双胞胎,目的是增强新加坡的网格弹性,可靠性,并支持更清洁能源的部署。网格数字双胞胎,包括两个关键模型-Digital Asset Twin和Digital Network Twin-是物理网格网络和基础设施资产的虚拟复制品。与政府机构,行业参与者和学术界合作创建,新加坡第一个用于国家电力网格的Grid Digital Twin的研发表现出了良好的进步。数字资产双3 3数字资产双胞胎是SP Group电力网络资产的虚拟复制品。由SP Group与Nanyang Technological University(NTU)合作开发,数字资产双胞胎旨在使网络运营商能够监视和分析网格资产的状况和性能,以减轻潜在问题。完全开发时,可以预见,数字资产双胞胎还将实现明智的决策,以优先考虑和及时续签和维护电网资产。4到内部数字开发功能,建立了资产仪表板的核心以及关键的人工智能(AI)发动机和算法,以实时与传感器集成。SP-NTU联合实验室将提供组件
GE AVIATION 专有信息 本文件中包含的信息是 GE Aviation 专有信息,以保密方式披露。此信息为 GE Aviation 的财产,未经 GE Aviation 明确书面同意不得使用、披露给他人或复制,包括但不限于不得用于创建、制造、开发或衍生任何修理、改装、备件、设计或配置更改,或为获得 FAA 或任何其他政府或监管机构的批准而这样做。如果同意全部或部分复制,则本声明和本文件每页上的声明应出现在任何此类全部或部分复制品中。本文件中包含的信息也可能受美国出口管制法律的管制。禁止未经授权的出口或再出口。
第 2 节讨论了实验室 4.0 的关键举措及其潜在优势。基于工业 4.0 制定的新举措有助于改善实验室人员的工作方式(图 2)。只有当技术支持在正确的时间将相关数据和背景信息带给正确的利益相关者时,工作方式才会受到影响。这会影响实验室流程,并进一步带来工作方法的文化变革,极大地影响效率和结果。基于模拟的培训使实验室人员能够练习他们的技能并积累专业知识。这些培训安全且无后果,并帮助实验室通过使用他们使用的设备/仪器创建其操作的复制品来适应变化。这使他们能够成为未来实验室之旅的一部分。
脉冲表征基于强场物理学(例如Attosend straking and Tiptoe)的技术已被证明有效地表征了激光场的波形。尽管这些技术很强大,但它们通常需要高度复杂的设置或高强度,这对于MID-IR激光驱动程序而言可能具有挑战性。我们利用高谐波生成用于ZnO的薄膜和WS 2的单层薄膜中电场的时间域(HHG-TOE)。此方法涉及用弱复制品驱动驱动器的谐波产量。通过改变两个梁之间的延迟,我们测量了3200 nm处的几个周期脉冲的持续时间。我们的结果与已建立的脉冲特征技术表现出良好的一致性,从而验证了该方法的可靠性。