1. 表面分析系统 (SurfSuite) 荣获 2021 年槟城国际发明、创新和设计 (PIID) 银牌 2. 端铣模拟模型荣获 2021 年槟城国际发明、创新和设计 (PIID) 铜牌 3. 双翼蜻蜓智能扑翼系统在 2019 年国际工业革命 4.0 博览会 (IREX) 上荣获金牌 4. 多点工具圆柱端表面形貌表征基准定义荣获 2012 年发明、创新与设计 (竞赛与展览) (IID 霹雳) 金牌。 5. INNOVARS 1.0 荣获 2015 年槟城国际发明、创新与设计 (PIID) 银牌:综合在线注册系统 6. Anugerah Inovasi Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran (Emas) di UiTM Mini Konvensyen KIK Peringkat Zon Utara 2014 (Kumpulan Mechy Mutiara)
摘要 具有里德堡介导相互作用的单个原子组装阵列为多体自旋哈密顿量的模拟以及基于通用门的量子信息处理的实现提供了强大的平台。我们展示了在微透镜产生的可重构几何多点陷阱阵列中首次实现里德堡激发和受控相互作用。我们利用原子逐个组装来确定性地制备预定义的铷里德堡原子二维结构,这些结构具有精确已知的相互分离和可选择的相互作用强度。通过调整几何形状和所讨论的里德堡状态,可以访问从弱相互作用到强耦合的参数范围。我们表征了 57D 5 / 2 状态下非相互作用原子簇的同时相干激发,并分析了实验参数和局限性。对于利用 87D 5 / 2 状态优化的里德堡阻塞配置,我们观察到集体增强的拉比振荡。
索具工:(72R)索具工选择、安装和使用电缆、绳索、卸扣、梁夹、支撑架和其他重物处理设备来提升、移动和定位重物。索具工使用复杂的多点悬挂技术,通过倾斜、下沉和转动悬挂的负载,在障碍物上方、下方和周围移动。其他职责包括制造、安装和维修固定索具和活动索具以及钢丝绳或纤维绳物品,例如吊索、牵引绳、钢丝绳网和其他船舶索具和重物处理设备。索具工指导起重机和类似设备的操作,并规划间隙和安全因素。他们通过布置和处理泊位缆绳和滑车、将缆绳拉到系缆桩或系船柱上、通过操作绞盘拉动缆绳以及执行类似任务来协助船舶停靠操作。索具工与船舶建造工一起进行码头建设以及在停靠操作期间对船舶进行定位。
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作者于 1991 年发明了一种新型直视色散元件——棱镜-光栅-棱镜 (PGP)。这种专利元件可以实现小型、低成本的高光谱成像光谱仪,适用于工业和研究应用。介绍了 PGP 光谱仪的光学系统和设计过程。该概念已应用于许多高光谱成像光谱仪。通过详细介绍四种设计,展示了 PGP 构造的潜力。1) 低成本机载高光谱成像光谱仪 AISA 的原型是 PGP 概念的首次应用。2) 开发了一种显微镜成像 UV-VIS-NIR 光谱仪系统,用于对木纤维等微米级物体进行光谱测量。3) 设计了一种连接到光纤探头的多点 PGP 光谱仪,用于在线颜色和油膜厚度测量等工业应用。 4) 介绍了用于大规模光纤布拉格光栅阵列的高速询问系统的 PGP 光谱仪设计。如今,PGP 光谱仪在世界范围内用于工业机器视觉和光谱分析、机载遥感和科学应用。
蛋白质稳定性在多种应用中起着至关重要的作用,例如食物加工,治疗剂和致病突变的鉴定。工程运动企业寻求提高蛋白质稳定性,并且对简化这些过程有浓厚的兴趣,以便能够快速优化高度稳定的蛋白质,并且迭代较少。在这项工作中,我们利用巨型尺度数据集探索了为稳定性预测优化的蛋白质语言模型。ESM Therm受过训练,该培训是根据461个蛋白质结构域衍生的528K天然和从头序列的折叠稳定性训练,可以容纳缺失,插入和多点突变。我们表明,蛋白质语言模型可以进行微调以预测折叠稳定性。ESM Therm在小蛋白质结构域上合理地执行,并将其推广到训练集远端的序列。最后,我们讨论了模型的局限性,与其他最先进的方法相比,将其推广到较大的蛋白脚手架。我们的结果强调了对各种数据集上进行大规模稳定性测量的需求,该数据集反映了自然界中通常观察到的序列长度的分布。
量子反应是由于系统与其环境之间无法控制的纠缠而产生的。然而,经常通过更简单的情况来考虑和建模,在这种情况下,环境的作用是在系统的自由度中引入经典噪声。在这里,我们确定了经典噪声模型需要满足的必要条件,以定量地对变质进行定量建模。特别是,对于纯dephasing过程,我们确定了噪声确定的稳定统计属性,这些噪声由量子量算子的量子多点时间相关函数确定,而环境运算符将进入系统托架交互。尤其是,对于洛伦兹(Lorentz Drude)的光谱密度的示例性自旋玻色子问题,我们表明高温量子反应性被彩色高斯噪声数量地模仿。反过来,对于耗散环境,我们表明,经典噪声模型无法描述由于光子/声子的自发发射而放松引起的破坏效应。这些发展提供了一个严格的平台,以评估经典的破坏性噪声模型的有效性。
基于卫星的量子通信通道对于超长距离很重要。鉴于卫星通行证的持续时间很短,在卫星通过该区域时,有效地连接全市网络的多个用户可能会很具有挑战性。我们提出了一个具有双功能性的网络:在短暂的卫星通行证中,地面网络被视为多点到点拓扑,所有地面节点都与卫星接收器建立纠缠。在不可用的卫星时,通过单个光学开关将卫星上链路连续到接地节点,并将网络作为配对地面网络配置。我们在数值上模拟了脉冲超键入光子源,并研究提出的网络配置的量子键分布的性能。在卫星接收器利用时间复杂的情况下,我们发现了有利的缩放,而地面节点则利用频率多路复用。可伸缩性,简单的可重新选择性和与纤维网络的易于集成使该体系结构成为许多地面节点和卫星量子通信的有前途的候选人,从而为在全球范围内的地面节点互连铺平了道路。
加热/冷却负载计算由以下操作:____________________电话:__________总加热负荷(基于ACCA MAN。J或其他批准的方法):____________ BTU/H总冷却负载(基于ACCA MAN。J or other approved methodology) :____________ Btu/h Cooling Sensible Load:_____________ Btu/h Cooling Latent Load :__________ Btu/h Total Air Handler CFM (based on design calculations) :_________________ CFM Duct Tightness Test Conducted by: ______________________ Phone:___________ CFM 25 per 100 ft 2 of conditioned floor area = CFM 25 X 100/条件地板面积如果所有管道都不位于条件空间内,则建筑商必须验证室外的置换导管泄漏到室外(PCO)≤8cfm/100 ft 2,后施工总导管泄漏(PCT)≤12cfm/100 ft 2,或安装了2 cfm/100 ft 2的CFM/100 ft 2,或安装了2 cfm/100 ft。状态哪种方法用于进行管道紧身测试:风管鼓风机(DB),改良的鼓风机门减法方法(MBD)或自动多点鼓风机门(AMBD)。
虽然测量电压通常很简单,因为它可以在许多点准确测量,可以直接与大多数控制器接口,并且可以在不影响系统的情况下完成,但测量电流通常并不那么简单。正如我们在大学里学到的,每当我们测量电流时,我们通常必须将一个外部感测元件“插入”到系统中以达到测量的目的。要做到这一点,既要测量准确,又要占用很少的 PCB 空间和很少的组件,既要增加很少的成本,又要保留原始系统性能,这成为设计师面临的挑战。大多数现有方法都需要仔细权衡。一些电机应用甚至推动转向复杂的“无传感器”控制,以节省可观的传感器成本和 PCB 空间 - 并能够在广泛的环境温度环境或具有挑战性的电离/磁场环境中运行。这些方法仍然面临着来自软件模型和复杂控制环路算法的时序、延迟和准确性方面的挑战。本文将展示一种新的、高度集成的、“无损”的局部电流感测方法,该方法解决了许多挑战。首先,让我们从一些传统方法的背景开始。