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简要概述了量子点及其应用。这些伪原子或人造原子提供了广泛的实际应用,因为它们的尺寸、形状和组成都是可调的。对其光学、热学、电子学和传输特性进行理论研究的基本要素是能谱,这可以通过数值方法获得。最简单、最可靠的方法之一是基于有限差分方法的方法。提到了该方法的基本方法。针对不同点尺寸的球形和立方体空间限制,给出了单电子 GaAs 和 InAs 量子点能级的一些结果。发现形状的影响与量子点的半导体材料类型无关。与球形限制相比,立方体限制中的能级更高,这可以解释为由于更高的表面与体积比。此外,还发现 InAs QD 的能量值高于 GaAs QD,这是由于两种不同材料中电子的有效质量不同。关键词:量子点;数值模拟;有限差分方法
科学和技术机构更为复杂。自从其选择以来的要求和预算发生了变化。给出了空间限制,新的科学家 - 偏心人士及其秘书坐在一个狭窄的,无窗的办公室里,他们称为男孩的小镇。6来自该小组的每个人都想起了飞行人员行动负责人唐纳德·“ Deke” K. Slayton如何告诉他们,不能保证他们会在太空中飞行。“绅士”,乔·艾伦(Joe Allen)记得迪克(Deke)说:“我有一些坏消息给你,也就是说,我们已经被政府告诉你要带你,但是我们没有你的工作,你们没有任何人。,我们必须发表这一公告,但是如果您或许多人认为您在其他地方有更重要的工作要做,那么您将通过辞职而没有敌人。” 7没有选择,至少不是立即。
马耳他的能源系统特征和地理隔离非常独特。鉴于其出口和自然资源有限,马耳他的能源很大程度上取决于进口化石燃料用于能源生产。可再生能源仍然是一个机会,但由于空间限制和规模的不经济,也提出了挑战。使用天然气的使用仅限于其必需的天然气发电厂,该电厂依赖于通过海船传递的液化天然气(LNG)进口,并存储在浮动存储单元(FSU)中,该单元位于Delimara现有发电厂附近的浮动存储单元(FSU)中。马耳他没有天然气的天然气分销网络或最终用户,并且缺乏与欧洲欧洲天然气网络和/或任何第三国网络的连接。在当前地缘政治景观中,马耳他的主要关注点之一是高能价格的影响,其地理隔离进一步加剧了它,没有国内能源和有限的规模经济。马耳他也是一种基于服务的经济,它限制了其减少重工业排放的潜力。
摘要:本研究评估了现代多元化大学环境中人工智能和人工智能相关技术在本科生日常教育活动中的有效性。参与者是13名参加马来西亚为期两周流动计划的印度尼西亚本科生。使用在现有文献和ChatGPT的帮助下设计的调查问卷来收集数据,该问卷包括十(10)个结构化项目和七(7)个开放式问题。使用相关的SPSS测试对数据进行分析。根据结果,在所有13名参与者中,有12人(92.3%)已经在日常教育活动中体验过人工智能,对人工智能的态度与人工智能体验之间以及对人工智能的态度与人工智能对教育属性的影响之间存在很强的正相关性,相关分数分别为.663和.833。根据参与者对定性问题的回答,大多数人认为人工智能和人工智能技术(例如 ChatGPT)有助于日常教育活动,帮助他们不受时间和空间限制地获取信息并快速完成与大学相关的作业。根据结果,人工智能和人工智能相关技术可以改变现代教育的不同方面。
工程生物材料 (ELM) 是一类新型功能材料,其特点是将生物成分在惰性聚合物基质内进行空间限制,以重现生物功能。了解基质内细胞群的生长和空间配置对于预测和改善其响应潜力和功能至关重要。本文研究了真核微藻莱茵衣藻 (C. reinhardtii) 在三维形状的水凝胶中的生长、空间分布和光合生产力,这些生长、空间分布和光合生产力取决于几何形状和尺寸。嵌入的莱茵衣藻细胞进行光合作用并形成受限的细胞簇,由于有利的气体交换和光照条件,当细胞簇靠近 ELM 外围时,它们生长得更快。利用位置特定的生长模式,这项研究成功设计和打印了具有更高 CO 2 捕获率的光合 ELM,具有高表面积体积比。这种控制细胞生长以提高 ELM 生产力的策略类似于多细胞植物叶片中已经建立的适应性。
摘要 传统的结构裂缝检测主要基于目视检查方法。众所周知,诸如索桥、高耸塔楼、大坝和工业发电厂等巨型高层结构由于其几何形状而存在难以进入的区域和现场检测限制。在某些情况下,由于空间限制,无法检查关键结构构件。随着无人机 (UAV) 技术的快速发展,先进的数字图像处理技术可以克服传统目视检查的局限性。在本研究中,开发了使用无人机和数字图像处理技术的裂缝检测系统 结构检查系统以检测结构中的裂缝。 1. 引言 世界各地频繁发生大规模灾难和安全事故。因此,人们对基础设施安全检查和维护的兴趣飙升。然而,迄今为止应用的结构检查和维护技术既费时又昂贵,并且由于检查员的主观判断,结果的客观性可能会下降。需要一种能够更有效地检查和调查结构并及时明显地预防灾难的系统。本研究结合无人机 (UAV) 技术展示了用于结构检查和调查的技术潜力
液体活检的肿瘤基因分型消除了组织活检的局限性,并将精准肿瘤学扩展到之前因组织取样障碍而不符合条件的患者。11 与组织活检相比,液体活检的侵入性较小,只需要少量血液样本。与手术活检相比,这降低了患者的手术风险和样本采集成本。此外,液体活检克服了组织活检的空间限制,可以进行连续检测以评估癌症进展,从而更好地指导治疗决策。17 然而,应该注意的是,液体活检可能受到全身肿瘤负担低、胸外转移扩散低或脑等庇护部位受累导致 ctDNA 脱落率低的限制。16 此外,液体活检不提供有关组织学亚型和组织学变化的信息。因此,在某些情况下,液体活检可以替代组织检测,而在其他情况下,组织检测仍然是首选。无论如何,液体活检和组织检测的结果可能是互补的。
摘要 电生理学和光遗传学的结合使我们能够探索大脑如何运作,直至单个神经元及其网络活动。神经探针是体内侵入式设备,它集成了传感器和刺激部位,以高时空分辨率记录和操纵神经元活动。最先进的探针受到其横向尺寸、传感器数量和访问独立刺激部位的能力等方面的限制。在这里,我们实现了一种高度可扩展的探针,它具有小尺寸传感器阵列和纳米光子电路的三维集成,与最先进的设备相比,每个横截面的传感器密度提高了一个数量级。我们首次通过将一个波导耦合到众多光环谐振器作为无源纳米光子开关,克服了纳米光子电路的空间限制。通过这种策略,我们实现了精确的按需光定位,同时避免了对波导束的空间要求,并通过概念验证设备证明了其可行性及其对高分辨率和低损伤神经光电极的可扩展性。