摘要:纵观人类历史,对光、电和热的控制已逐渐成为各种电气和电磁技术创新和发展的基石。无线通信、激光和计算机技术都是通过改变光和其他能量形式的自然行为方式以及如何以受控的方式管理它们而实现的。在纳米尺度上,为了控制光和热,近二十年来已经开发出成熟的纳米结构制造技术,并实现了一系列突破性工艺。光子晶体、纳米光刻、等离子体现象和纳米粒子操控是这些技术成功应用的主要领域,并催生了一个被称为超材料的新兴材料科学分支。超材料和功能材料开发策略侧重于物质本身的结构,通过广泛操控光(更广泛地说是电磁波)获得了非常规和独特的电磁特性。超材料的纳米结构具有精确的形状、几何形状、尺寸、方向和排列。此类配置正在影响电磁光波,产生难以甚至不可能用天然材料获得的新特性。本综述从材料、机制和先进超器件的角度深入讨论了这些超材料和超表面,旨在为这一令人兴奋且迅速崛起的课题的未来工作提供坚实的参考。
摘要:本文回顾了研究外层空间地缘政治的主要方法,并提出了未来需要解决的一些主要问题。地缘政治作为一种分析国际政治的方法,通常讨论地理对政治进程的影响。纵观历史,分析不同类型的地形或不同类型的环境(海洋、空中、陆地)对政治活动的影响的方法得到了发展。直到 20 世纪 90 年代,埃弗里特·多尔曼才将地缘政治方法应用于外层空间领域。从那时起,人们开发了许多研究这一问题的方法,被称为天体政治的思潮成为学术思想的重要流派。作者分析了理解该领域机制所必需的一些物理特征,然后介绍了地缘政治思想中的一些重要思想流派。分析重点关注参与者、太空大国之间的关系、技术进步、太空武器的引入、自然资源的利用以及太空行动的可持续性等问题。作者总结道,随着未来可预见的技术进步,外太空领域将对学术界和实践者在处理国际政治问题时变得更加重要,需要更深入地了解该领域的进程如何影响政治事件和关系。关键词:外太空、地缘政治、力量投射、太空环境、天体政治、技术、安全。
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O'Leary 2002)。推动美国军队从依赖模拟产品转向数字产品的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人机 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据的 GIS 集成以用于军事应用。将要讨论的应用是开发和分析用于评估沿海地区机动的濒海战争 (LW) 数据库(Fleming 等人,2008 年)。
疾病的诊断和治疗需要对潜在机制有透彻的了解,从而确定有效治疗中可以针对的任何致命弱点。纵观历史,这种试图解释正常细胞转化为癌症的起源和机制的努力导致了各种理论的产生——从癌症作为一种诅咒到单细胞异质性水平的理解,这意味着即使在单一亚型癌症中也需要克服无数的分子挑战。随着对癌症遗传学和生物学的了解不断增加,这种疾病变得越来越复杂,难以理解。Hanahan 和 Weinberg 在他们开创性的“癌症特征”评论中将癌症作为一种疾病的复杂性提炼为关键特征。这种对复杂癌症生物学的清晰概念被广泛接受,并通过针对各种特征帮助推动了癌症治疗的发展,但随着技术的进步,我们对癌症作为一种疾病的看法更加细致,过去十年的额外理解要求我们重新审视癌症的特征。基于对癌症研究文献的广泛研究,我们提出了癌症的四个新标志,即细胞从特定的专门功能状态退化的能力、可以影响基因表达的表观遗传变化、微生物的作用和神经信号传导,这些将纳入标志概念化,并附有各种治疗手段的证据。
纵观美国战争史,美国军方在每场冲突中都使用了地理空间信息。直到最近 25 年,战场指挥官使用的地理空间信息都是纸质地图。值得注意的是,这些地图在诺曼底、塔拉瓦和硫磺岛的沿海战场上发挥了关键作用(Greiss 1984;Ballendorf 2003)。1983 年格林纳达的军事行动中,数字地理空间数据首次得到广泛使用(Cole 1998)。从那时起,我军在为许多类似的突发事件做准备的同时,进行了多次行动(Cole 1998;Krulak 1999)。美国军队已经并将继续依赖地图(模拟和数字)作为使用传统部队和目标部队的军事行动的基线规划工具(Murray and O'Leary 2002)。推动美国军队从依赖模拟产品转向数字产品的重要催化剂包括:(1)全球定位系统 (GPS);(2)无人机 (UAV);(3)高分辨率卫星图像;(4)地理信息系统 (GIS) (NIMA 2003)。在讨论这四个重要催化剂时,本评论首先总结了与军事行动相关的传统和最先进的地理空间数据收集技术,其次研究了这些数据的 GIS 集成以用于军事应用。将要讨论的应用是开发和分析用于评估沿海地区机动的濒海战争 (LW) 数据库(Fleming 等人,2008 年)。
我们的潜艇部队是世界上最具杀伤力和能力的水下部队,能够在全球范围内的各种竞争和冲突中随时执行敏捷、反应迅速和致命的武力部署。我们的人员是这种能力的基础——他们是我们海军力量的真正来源,也是我们相对于竞争对手的不对称优势。当冲突发生时,我们会因为我们的人员而获胜;当被召唤去战斗时,我们只有一次机会“把事情做好”。因此,我们必须不断地引导、指导和培训我们的人员,以充分发挥他们的潜力,使他们成为自己专业的大师,每天灌输完全的信心和信任,并塑造他们自己带领他人走向未来的能力。纵观我们的历史,我们的部队可以被描述为拥有一种“期望文化”。我们“期望”我们的人员自己解决问题,或者根据他们的职位而不是经验和知识达到一定水平,然后在他们没有达到期望时责骂他们。这是没有成效的;无论如何,它都会让人士气低落,让我们的人感到压抑,不利于创造一个有利于留住人才的环境。今天,我们必须在整个部队中推广一种“指导文化”,这种文化渗透到指挥部的每一位成员身上。指挥官:与你的军官室和首席军士长宿舍讨论“指导文化”与“期望文化”的概念,并寻求改进,以培养一种文化,让上级积极指导和教导船上的下级。从在适当的时候教你的人基础知识开始,然后成为
自 20 世纪 70 年代初以来,历次经济衰退都有着严重但可预测的模式,在许多情况下,我们工作过的公司在经济衰退后变得更加强大,并在随后的经济复苏中实现增长。但七年多来,我们所处的境况与 20 世纪 30 年代有几分相似之处,与更典型的经济衰退的相似之处就更少了。如果 2007 年的危机发生在 75 年前,许多银行都会破产,世界经济也会试图重组。但大银行得到了救助,从大公司到郊区的油漆店,几乎每个领域的重组都是防御性的。就好像我们成为了自己的保险公司,通过焦虑水平支付保费来预测未来的风险,而不是每月扣除美元。我们已经看到了复苏。我们抱怨的根源在于,经济复苏进程缓慢,没有像 1980-81 年或 1991-92 年那样出现强劲反弹。即使更智能的工厂不断升级旧生产线,大规模再投资和雇用新工人的合理标志也没有真正出现。去年年初,加拿大勉强度过了“技术性衰退”,但我们中的许多人几乎没有注意到。我交谈过的大多数涂层业务都表示他们做得还不错,很高兴能保持适度的盈利。一些人甚至说销售情况相当不错,即使他们说这话时经常是打个比方。纵观全局
10 Katz (2019)。政府强制私营部门停工的非必要支出占比尚未衡量,这表明假期周末法应得到更多重视。另一方面,Bick 和 Blandin 的新数据可能更接近政府停工法。鉴于我得到两种方法几乎相同的结果,它们的权重对分析并不重要。11 使用他们的劳动力不同于将劳动力留在工资单上。仍在工资单上的未使用工人不会对当前产出做出贡献。12 Barro、Ursúa 和 Weng (2020) 估计,如果 COVID-19 疫情是 1918 年西班牙流感的缩小版,实际 GDP 将下降不到 8%。作者指出,当前的疫情的独特之处在于“各国一直在推行降低实际 GDP 的政策”,而这正是本报告的主题。纵观当前的疫情,Eichenbaum、Rebelo 和 Trabandt (2020) 估计,总消费和 GDP(他们的模型中没有投资)将下降高达 20%。13 我通过以下假设得出这一范围:(i) 2020 年 2 月在家就业的比例为 10%,与 Bick 和 Blandin 对 2017 年和 2018 年 3 月 ATUS 的估计相符;(ii) 以前在家工作的人保住工作的可能性更大;(iii) 以前在家完成的工作现在都不在户外完成了。
摘要 功能梯度材料 (FGM) 是一种特殊类型的先进复合材料,具有独特的功能和优势。FGM 的主要特性是其成分和微观结构在其维度上逐渐变化,从而增强了性能。FGM 由两种或两种以上的材料组成,以根据 FGM 的应用实现所需的特性。因此,FGM 在众多应用中引起了极大的兴趣。本文回顾了各种制造技术、分类及其在假肢领域的应用。 关键词:功能梯度材料 (FGM);加工技术;分类;应用;假肢。 1. 简介 纵观历史,从第一个人类到现在,材料一直在人类的生活中发挥着重要作用。在不同的时代,人类使用从自然界获得的不同材料或为了方便在许多应用中使用而人工制备的材料。虽然材料的特性是固有的,但它们可以通过多种方式改变。例如,通过组合材料或改变材料的底层结构。自古以来,人们就通过加工来改变材料的性能。合金化是将一种金属在熔融状态下与其他金属或非金属相结合,使其具有不同于母体材料的性能。人类历史上出现的第一种合金是青铜,它实际上是铜和锡的合金。青铜发明于公元前 3500 年,因此这个时代被称为青铜时代 [1]。然而,这种方法有局限性,即由于热力学平衡极限 [2],可溶解在另一种材料溶液中的材料量有限,并且禁止将熔点相差很大的两种不同材料合金化。为了克服这个问题,人们使用了粉末冶金 (PM) 方法,其中合金以粉末形式生产。这种方法具有优异的性能,但它有一些
纵观飞机直流电能质量规范,可以发现近年来行业标准仅发生了微小变化。由于数字和 COTS(商用现货)系统的使用增加,当前和未来的先进电子飞机需要显著改善电能质量。某些电子系统由于各种类型的电气干扰而无法正常运行。某些系统会因电源中断或“断电”情况而关闭、发生故障或出现运行延迟。欠压或“电压降低”情况也会导致这种影响。某些电子系统会因过压情况而出现严重故障,从而影响安全或任务成功。众所周知,高压尖峰或过压瞬变的其他影响会缩短利用设备的使用寿命 [1],这与飞机电子系统的健康状况直接相关,并造成经济负担。这些干扰被描述为高压瞬变、低压瞬变或电压降低、电源中断和电压调制。直流总线上另一种可感知的扰动是由纹波电压引起的。所有这些都是基本的直流电能质量特性,可能会导致电子系统出现问题。这些干扰是由整个电力系统的各个部分引起的,包括交流发电机、输电线、电源转换器、接触器、电力分配控制和来自使用设备的交流/直流负载。这里介绍的是一种称为被动控制变压器整流器单元 (PCTRU) 的电源系统,该系统保留了传统变压器整流器单元 (TRU) 所需的可靠性,同时为飞机 28 VDC 总线提供稳定性并减轻这些各种电气干扰造成的风险。