电信行业一直在不断发展。有时这意味着从一代技术转向下一代技术,而有时这种变化更为根本,例如从模拟技术转向数字技术或从电路交换转向互联网协议。向 5G 的转变既是技术的代际转变,也可能是通信服务提供商 (CSP) 开展业务方式的根本性转变。自动化可以描述为运营转变:它不会改变设计、创建、实现、监控和管理网络和服务的基本流程,而是会改变这些流程的实现方式,从而产生深远而有益的影响。
业务概要 本公司的核心业务是乐器业务,拥有在悠久历史中培育的众多与声音和音乐相关的核心技术。除了开发钢琴、管乐器、弦乐器、打击乐器等原声乐器以及利用电子技术的数字乐器外,我们还推出了其他产品,例如融合了原声和数字技术的混合乐器。近年来,我们一直利用人工智能、感性工程和模拟技术来应对数字网络环境和其他新领域的挑战。通过我们多样化的产品阵容和全球销售和服务结构(包括音乐学校和软件内容业务),我们已巩固了世界领先的综合乐器制造商地位。
介绍基本的分子模拟技术,包括分子力学、分子动力学和蒙特卡罗方法。了解这些技术背后的原理,以及如何使用这些技术在分子水平上研究材料的物理和化学性质和行为。更高级的主题包括各种集合(NVE、NVT、NPT、大正则)中的分子模拟、自由能计算、控制动力学和关联偏差蒙特卡罗方法。要求具备物理化学、经典力学和统计热力学的基本知识。一学期每周三个讲座小时。化学工程 343 和 379(主题:材料模拟)不能同时计算。仅按字母等级提供。先决条件:高年级。
摘要 —ZigBee 无线传感器网络的使用日益广泛,覆盖了各种应用领域。ZigBee 的不同特性(如自愈、稳健性、支持网状拓扑)使其成为工业应用中极具吸引力的选择。本文分析了在飞机环境中使用 ZigBee 通信的效率。更具体地说,分析了机翼中的传感器与机舱中的控制器之间的无线通信效率。利用早期设计的飞机布线模型来模拟无线电波传播。本文使用 CST(计算机模拟技术)软件进行模拟。最后,本文提供了机翼形状和机翼内部结构对飞机机翼中无线电波传播的影响。
David E. Jungbauer 是位于德克萨斯州圣安东尼奥的西南研究所的首席科学家。在该研究所工作的 28 年期间,他一直活跃于电声和数字模拟技术,用于分析天然气、化学品和炼油厂管道系统;复杂管道网络的振动和应力分析;以及噪声环境的测量和分析,包括噪声控制建议。Jungbauer 先生的兴趣还扩展到正排量和离心泵和压缩机领域。他在识别和解决与气蚀、叶轮和蜗壳设计、管道相互作用以及滑轨和支撑灵活性相关的故障机制方面发挥了重要作用。Jungbauer 先生获得了圣玛丽大学 (1963) 的理学学士学位。
在电子传输问题和量子计算中起重要作用的开放量子系统的模型必须考虑到与周围环境的量子系统的反应。尽管在某些特殊情况下可以得出此类模型,但在大多数实际情况下,确切的模型是未知的,必须校准。本文提出了一种学习方法,可以从测量数据中推断马尔可夫开放量子系统中的参数。该方法中的一种重要成分是量子主方程的直接模拟技术,该技术旨在保存完全阳性的属性。在测量之间的时间间隔很大的情况下,该方法特别有用。该方法通过错误估计和数值实验验证。
- 识别在创新核系统预期条件下驱动材料响应的机制。这些机制可以按照多尺度方法在原子或更高尺度上描述。尺度桥接问题以及先进的模拟技术和数据驱动的建模/学习特别令人感兴趣。 - 离子和中子辐照,以及腐蚀和高温暴露实验,以及随后对材料微观结构、降解模式、时间相关特性、机械性能、热性能、辐射耐受性、环境抗性的表征。 - 用于生产和优化材料和组件的新颖和先进方法(包括数值方法):例如,高性能涂层、增材制造、激光烧结和用于相似和不同材料的创新连接技术。金属合金、陶瓷和陶瓷复合材料、用于核应用的先进/新型材料:
本硕士论文探讨了电动汽车转换器封装用灌封材料开裂的问题,旨在找出根本原因并提出替代材料以提高性能和可靠性。该研究采用多学科方法,整合文献综述、热测试、目视检查和模拟技术来分析故障模式和机制。结果一致表明,材料之间的热应力和机械应力不相容性是导致开裂问题的重要原因。该研究强调了协调材料特性和行为以确保电子转换器组件的稳定性和耐用性的重要性。讨论和结论中提出了缓解这些挑战的建议。这项工作为优化材料选择和产品设计提供了宝贵的见解,以便在类似的电气产品和应用中提供更可靠、更坚固的封装解决方案。