控制变压器由三相 Y 型连接定子和单相圆柱形鼓形转子组成。在正常使用中,定子作为主要元件,装置的连接方式如图 2.1.4(a) 所示。当发射器转子转动时(控制变压器转子静止),控制变压器定子磁场的幅度保持不变。其方向与发射器的方向一致。横穿控制变压器转子的磁场会在转子中产生电压。该电压的幅度取决于转子绕组轴与定子磁通矢量之间的角度的正弦。由于磁通场的角度取决于发射器转子角度,因此控制变压器输出电压提供有关发射器转子位置的信息。
s Hippocrates知道,大脑的一侧受伤,例如中风,会影响身体另一侧的肌肉控制(Clarke and O'Malley,1996)。几个世纪以来,人们一直认为这种骨骼效应完全是由于神经途径的异常活动,从大脑受伤的一侧跨过中线横穿中线,以激活脊髓神经元,以控制体内的肌肉在身体另一侧(图1,左侧)。现在,在Elife,Georgy Bakalkin(Uppsala Uni-Versity),Jens Schouenborg(Lund University)和丹麦,葡萄牙,俄罗斯和瑞典的同事,包括尼古拉卢克亚诺夫(Nikolay Lukoyanov垂体在大脑底部产生的神经激素也可能导致脑损伤的对侧作用
Divus venosus(DV)是一种胚胎血管,载有胎盘含氧血液到胎儿右心。它从脐静脉分支,横穿肝脏,然后排入下腔静脉(IVC)[1]。在胎儿循环中,氧气的血液从胎盘通过脐静脉流向DV [2]。DV含有平滑肌,弹性结缔组织和DV起源的括约肌,可作为胎儿电阻器,可抵抗胎盘血流。虽然尚不清楚缺乏静脉导管(ADV)的真实发生率,但它在大约0.6%的胎儿中被鉴定为胎儿超声心动图[3]。在ADV的情况下,脐静脉的插入可能被描述为肝内或肝外脑外[4]。在大多数患者中,脐静脉直接排入右心庭,但是,脐静脉可能
大气发声大气发声是基于通过大气的全球导航卫星系统(GNSS)的信号。GNSS包括美国GPS,俄罗斯的Glonass和欧洲的伽利略。GPS星座由28个活跃的卫星组成,它们以20 000公里的高度绕地球绕,以1575 MHz和1228 MHz发射导航信号。在地平线上的传输卫星的掩盖过程中,信号路径的很大一部分横穿大气。与真空中的光速相比,这略微降低了无线电波的速度,显然增加了GPS卫星与接收器之间的测量距离(LEO)卫星。在信号最接近地球的点上,效果最大。由于两个卫星的相对运动,该点的高度将减小(在设置掩盖的情况下)或增加(在掩埋的情况下)。虽然当数据用于精确定位或轨道确定时,这种大气效应是错误的源
1. 可探测警告表面应由 12 英寸 X 12 英寸的现浇护甲砖组成,其质量应相等或更佳。2. 弹性:可探测警告表面应与相邻表面在弹性或声音接触方面有所不同,CBC 11B705.1.1.4 3. 颜色:联邦黄色(联邦颜色编号 33538),符合 CBC 11B.705.1.1.5 4. 位置:平台边缘。符合 CBC 11B705.1.2.1、路缘坡道符合 CBC 11B705.1.2.2、岛式或直通式中央分隔带符合 CBC 11B705.1.2.3、巴士站符合 CBC 11B705.1.2.4、危险车辆区域符合 CBC 11B705.1.2.5、倒影池符合 CBC 11B705.1.2.6、卡车或汽车横穿道符合 CBC 11B705.1.2.7 5. 坡道处的可探测警告应延伸至坡道的整个宽度和 3 英尺的最小深度。
1969年11月14日首次使用S-IVB阶段进行逃避动作。首次使用混合轨迹。首先演示点对点着陆能力。首次使用两个月球表面EVA时期。第一个Apollo Lunar表面实验包装[ALSEP]部署在月球上。首先{and唯一}人类看到太阳被地球黯然失色。首次部署可勃起的S波段天线。首次使用地质学家实时计划月球表面横穿。采集样品的第一个文档。第一个双核管样品。从月球表面的航天器零件的首次返回[测量师3]。第一次土星V被闪电击中[在穿过低云时,车辆通过土星导致电气排放到地面上]。Lunar Orbit的第一张多光谱地形摄影。第一次人造地震[离开月球后,LM坠入月球表面]。
从平稳地追求移动的物体到在视觉搜索过程中迅速转移凝视,人类在不同情况下采用各种眼动策略。虽然眼动为心理过程提供了丰富的窗口,但众所周知,构建眼动的生成模型是困难的,并且至今,指导眼动的计算观察者在很大程度上仍然是一个谜。在这项工作中,我们在典型的空间计划任务(迷宫解决方案)的背景下解决了这些问题。我们使用新颖的可区分结构来从人类受试者那里收集了眼睛运动,并建立了深层的眼动模型,以凝视固定和凝视。我们发现,人眼运动最好由一个模型预测,该模型被优化,不要尽可能有效地构成任务,而是对横穿迷宫的对象进行内部模拟。这不仅提供了此任务中眼动的生成模型,而且还为人类如何解决该任务的计算效果,即人类使用心理模拟。
已启动一项任务,以开发一种允许常规和参数波束形成的声纳系统传感器。可用的空间约束和所需的声功率密度要求从同一换能器阵列生成常规和参数信号。报告了大量研究,记录了为确定最佳参数主频率而进行的模拟和实验。开发了一种双模换能器来生成常规和参数信号。该换能器能够在两个相距近 2.5 个八度的独立频率上进行高功率传输,并且在两个频率上都具有宽带宽。低频换能器是传统的 Tonpliz,其头部质量由多个节点安装的高频换能器组成,这些换能器可生成参数信号。高频换能器的节点板允许低频换能器将声能传输到介质,而不会横穿高频换能器的声压释放。数据显示了这些换能器的一小部分阵列的性能。
在旋转框架中观察到的两级系统的共振横向驾驶在拉比频率下两个退化状态,这是量子力学中出现的等效性。尽管成功地控制了自然和人工量子系统,但由于不循环术语等非理想性,可能会出现某些局限性(例如,可实现的栅极速度)。我们引入了一个由两个电容耦合的透射量子台形成的超导复合量子轴(CQB),其具有一个小的避免的横穿(小于环境温度)在两个能级之间。我们使用仅基带脉冲,非绝热过渡和连贯的Landau-Zener干扰来控制这种低频CQB,以实现快速,高效率,单Qubit的操作,其Clifford Fidelities超过99.7%。我们还在两个低频CQB之间执行耦合的量子操作。这项工作表明,使用仅基带脉冲可行,对低频量子的通用非绝热是可行的。