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人机系统集成 (HSI) 是系统工程 (SE) 的必要组成部分,还是相反(即 SE 是 HSI 的必要组成部分)?这完全取决于视角!如果您是一位以技术为中心的工程师,SE 将为您提供开发技术系统的方法和工具,并且您将需要人为因素专家来开发用户界面并测试最终产品的可用性。从这个角度来看,HSI 是 SE 的必要组成部分。但是,如果您是一位以人为本的设计师,您将需要方法和工具来设计和开发系统,从设计之初到系统退役,将人机需求整合在一起。这提出了我们所说的“系统”是什么意思的问题。系统只是一种表示,有助于弄清楚人和机器的物理和认知功能和结构。本章涵盖了与 HSI 相关的几个领域,包括任务和活动分析、认知工程、组织设计和管理、功能分配、复杂性分析、建模和人在环仿真 (HITLS)。当代 HSI 设计方法由虚拟 HITLS 支持,这涉及有形性问题。开始讨论应收集的各种数据和有形性指标以开发适当的 HSI。提供了一个航空示例来说明在系统设计和开发中应如何开发 HSI
erovskite太阳能电池(PSC)成为新兴光伏技术的领先者,并吸引了各个学科的研究人员的大量关注。1报告的功率转换官员(PCES)急剧上升,2019年达到25.2%的认证价值。2这样的技术进步的速度可以与此类半导体的非凡光电特性有关,包括高吸收率,大载体差异长度,混合离子/电子电导率,以及在这些材料的细微材料中,具有特殊的缺陷化学作用。3 - 7此外,可以通过低温退火步骤对perovskite polycrystalline纤维进行溶液处理,从而为工业应用打开了有吸引力的新价值主张。对能够造成新的,破坏解决方案的薄膜PV技术引起了人们的兴趣,例如简单和低成本的制造,高机械功能和高特定功率(具有高功率输出的轻量级)。8然而,长期稳定性仍然是钙钛矿技术大规模利用的主要问题之一。9,10
口服溶解膜(ODF)是一种薄而柔性的药物输送系统,迅速溶解在口腔中,直接通过粘膜释放活性成分。由水溶性聚合物制成,ODF粘附在粘膜上,并在舌头上或口腔腔内输送药物。
为了帮助您的心脏抽血,身体将称为激素的化学物质向心脏发送。,但有些激素会使心脏变得更大,而另一些激素使心脏泵更快。随着时间的流逝,心脏无法跟上身体的需求。逐渐疤痕组织取代了一些心脏细胞。曾经柔性的组织已经不复存在了。它变得僵硬。它不会像应有的那样伸展和收缩。
新的2D材料也正在出现。这些建立在石墨烯上,首先发明了英国,仅几个原子厚。在此规模上,量子限制和表面效应产生独特的光学特性。它们的独特键合特性使将不同的半导体材料堆叠到分层异质结构中成为可能,从而产生复杂的,柔性的光电组件,可以将其安装在任何表面上。此外,由小于光波长的重复结构制成的超材料可以产生自然界中找不到的光学特性。诸如大甚至负屈光度指数之类的属性提供了以前认为是不可能的决议的成像,并创造了“隐形”披肩的有趣前景。
a。在近期,基于DC的电源系统中可用于整合基于逆变器的可再生能源,例如太阳能光伏和储能进入网格。这些系统可以提供更有效,更灵活的功率转换,以及电压和频率控制。他们还可以启用可以提高可靠性和弹性的混合AC/DC网络和微电网。b。在长期的,基于DC的电源系统中可用于创建完全脱钩,异步和分形网格,这些网格可以利用人工智能和机器学习来进行自主控制和优化。这些系统还可以在网格上启用插件和播放功能,例如自动重新配置,岛化和黑色启动。他们还可以促进离岸风电场,小型模块化反应堆和柔性的热量和发电厂的互连4。推荐的理想位置是什么(例如,在分布网格上,地理上或
引言PowerSail项目的目标是证明沉积在太阳能卫星(SPS)的超轻空间级聚酰亚胺上的无定形硅(A-SI)的潜力。ART解决方案的状态是III-V复合半导体三重连接器的PV模块,该模块的价格太高了100倍,一个数量级的级数太重,无法构建具有陆地微波能量收集基础设施的竞争性SP。尽管其功率转化效率(PCE)低于最先进的多式太阳能电池,甚至是主流晶体硅(C-SI),但太阳能的A-SI是一种需要少量材料的薄膜技术,并且适用于低成本的大区域,可与低成本的大型沉积相兼容,与廉价/柔性的辅助物兼容。此外,已经建立了一个用于模块制造的整个工业平台。