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摘要 本研究重新审视了单自由度波浪能转换器的理论极限。本文考虑了海洋能系统任务 10 波浪能转换器建模和验证工作中使用的浮球进行分析。推导出解析方程来确定运动幅度、时间平均功率和动力输出 (PTO) 力的界限。研究发现一个独特的结果,即波浪能转换器吸收的时间平均功率可以仅由惯性特性和辐射流体动力学系数来定义。此外,还推导出 PTO 力幅的独特表达式,当使用电阻控制来最大化发电量时,该表达式提供了上限和下限。对于复共轭控制,这个表达式只能提供下限,因为理论上没有上限。这些界限用于比较浮球利用波动或升沉运动提取能量时的性能。分析表明,由于每种振荡模式的流体动力学系数不同,因此会存在不同的频率范围,从而提供更好的能量捕获效率。研究了运动约束对功率吸收的影响,同时还利用了非理想的动力输出,发现可以减少与双向能量流相关的损失。计算非理想 PTO 时间平均功率的表达式由机械电效率和 PTO 弹簧与阻尼系数之比修改。PTO
备注:如果将安装电池能量存储系统(BESS)以进行客户的自我使用,则应确保BESS无法将功率导出到与主电网并行连接的分配网络导出能力。引用供应规则的第306条,与主电网并行连接的客户BES需要与RE Power System相同的申请,应将本申请提交给CLP,以进行我们在设计阶段的评估和协议。
备注:如果将安装电池能量存储系统(BESS)以进行客户的自我使用,则应确保BESS无法将功率导出到与主电网并行连接的分配网络导出能力。引用供应规则的第306条,与主电网并行连接的客户BES需要与RE Power System相同的申请,应将本申请提交给CLP,以进行我们在设计阶段的评估和协议。
摘要。北冰洋对太阳辐射的定向反射主要由两种主要表面类型形成:海冰(通常被雪覆盖)和开阔海洋(无冰)。在它们之间的过渡区,即边缘海冰区 (MIZ),表面反射特性由两种表面类型的反射率的混合决定。在 MIZ 上应用的检索方法需要考虑混合方向反射率;否则在 MIZ 上检索到的大气参数可能会出现不确定性。为了量化这些不确定性,需要分别测量 MIZ 的反射特性。因此,在本案例研究中,使用在无云条件下 20 分钟低空飞行期间用数字鱼眼镜头收集的机载测量值,推导出 MIZ 中非均匀表面(海冰和公海混合)的平均半球方向反射因子 (HDRF)。为此,开发了海冰掩模以将反射率测量值与海冰和公海分开,并推导出各个表面类型的单独 HDRF。将相应的结果与文献中的模拟和独立测量值进行了比较。结果表明,由于波浪衰减,MIZ 中的公海 HDRF 与均匀海洋表面不同。使用两种表面类型的单个 HDRF 和海冰分数,描述方向反射率的混合 HDRF
量子编译器是量子计算系统中一个必不可少的关键组件,用于将量子程序部署和优化到底层物理量子硬件平台上。然而,今天的量子编译器还远未达到最优。原因之一是,当今量子编译器中的大多数优化都是对极少数量子比特和门的本地程序转换。一般来说,对于在经典计算机上运行的编译器来说,自动在门级导出大规模程序优化是非常困难的。在本次演讲中,我们将讨论如何通过在量子软件/编译器基础架构中引入高级程序优化来系统地增强量子编译器。我们不是在门级优化量子程序,而是设计新的量子编程语言原语和中间表示,以保持程序的高级属性。然后可以利用这些高级属性来导出超出门级优化能力的新的大规模量子编译器优化。具体来说,我们将介绍如何在基于泡利字符串的中间表示上优化量子模拟程序、将表面代码映射到超导架构上,以及通过基于投影的量子断言进行量子程序测试/错误缓解。我们相信高级优化方法也可以应用于其他量子应用领域和算法特性。
Ansys Granta Research Selector 提供多个参考数据库和工具来支持学术研究项目,包括材料/工艺选择和优化步骤。您可以快速找到任何应用的最佳材料,然后直接导出材料属性数据;将内部实验研究数据与内置的综合材料数据进行比较;合成混合材料并评估其属性;使用数据可视化和分析工具指导整个研究项目并支持高级教育报告和各种出版物。
但是前庭系统如何知道垂直方向呢?为此,它使用了耳石器官和半规管。耳石器官检测特定力。因此,它能够简单地找出特定力指向哪个方向。由此它可以推导出重力的方向。但是,不应考虑身体的简单加速度。这就是半规管的作用所在。如果特定力的方向发生变化,但您没有旋转,那么您一定是在加速。因此,根据耳石器官的特定力和 SCC 指示的旋转速度,主观垂直方向会得到更新。
但是前庭系统如何知道垂直方向呢?为此,它使用了耳石器官和半规管。耳石器官检测特定力。因此,它能够简单地找出特定力指向哪个方向。由此它可以推导出重力的方向。但是,不应考虑身体的简单加速度。这就是半规管的作用所在。如果特定力的方向发生变化,但您没有旋转,那么您一定是在加速。因此,根据耳石器官的特定力和 SCC 指示的旋转速度,主观垂直方向会得到更新。