带有轨道角动量(OAM)的涡流梁对于高容量通信和超分辨率成像具有重要意义。但是,芯片上的自由空间涡旋(FVS)和等离子涡旋(PVS)之间存在巨大差距,而主动操纵以及更多的通道中的多路复用已成为紧迫的需求。在这项工作中,我们演示了由螺旋等离子元素层,液晶晶体(LC)层和螺旋介质元素层组成的Terahertz(THZ)级联的MetadeVice。通过旋转轨道角动量耦合和光子状态叠加,PV和FV的平均模式纯度平均产生超过85%。由于螺旋跨面的反转不对称设计引起的,实现了OAM的均衡对称性破裂(拓扑电荷数不再以正面和负为正面发生,但所有这些都是正面的),产生了6个与脱钩的旋转状态和近距离/远距离位置相关的6个独立通道。此外,通过LC集成,可以实现动态模式切换和能量分布,最终获得多达12个模式,调制比率高于70%。这种主动调整和多渠道多路复用元点在PVS和FVS之间建立了桥梁连接,在THZ通信,智能感知和信息处理中显示出有希望的应用。
能源是实现可持续经济增长和发展的最基本因素之一。由于能源需求加速增长,人们开始寻找替代能源,因为化石燃料的数量不断减少,无法满足需求(Apaydin、Gungor 和 Taġdogan,2019 年)。目前,世界各国正走在全面确保可再生能源运营的道路上,以减少电价波动、环境污染和退化等。可再生能源市场在投资、新产能方面的意外高增长以及发展中国家的高增长率改变了能源行业的格局(Schiffer,2016 年)。这带来了价格下跌和经济增长与温室气体排放脱钩的改善。发展中国家通常使用化石燃料作为能源,这带来了双重能源挑战,即提供基本能源服务和确保能源可持续性(Ahmed 和 Shimada,2019 年)。能源与增长的相关性使得能源在世界各地都具有很高的研究价值。能源部门被视为强大的自然垄断部门,因为它对经济发展至关重要。随着工业革命的到来,世界各地的经济增长都伴随着大量的能源消耗,至少从资源禀赋理论的角度来看是如此(Luo, Lu, Wang, and Yang, 2019)。资源禀赋理论认为,各国拥有丰富的不同类型的资源,这可能决定了实现预期经济增长和发展的道路。Afia(2019)在著作中强调,由于能源消费是通过改善生活条件来满足我们所有基本需求的一种手段,因此它可以被视为人类幸福的重要源泉。
摘要 软骨鱼类是理解脊椎动物进化的基础,但其基因组研究不足。我们报告了鲸鲨基因组的长读测序,以生成迄今为止最佳的无缝软骨鱼类基因组组装,其重叠群连续性高于所有其他软骨鱼类基因组,并研究了祖先基因家族、免疫和巨人症的脊椎动物基因组进化。我们发现,在有颌脊椎动物的起源处,基因家族数量大幅增加,而与基因组复制无关。我们研究了脊椎动物病原体识别受体 (PRR),它们是启动先天免疫防御的关键,并发现了基因家族进化的多种模式,表明有颌动物的适应性免疫并没有完全取代种系编码的 PRR 创新。我们还在鲸鲨中发现了一种新的 Toll 样受体 (TLR29) 和三个 NOD1 拷贝。我们发现,与其他脊椎动物相比,软骨鱼类和巨型脊椎动物的基因组替换率有所降低,但巨型脊椎动物的基因家族扩张率各不相同,这表明脊椎动物基因组中基因家族的替换率和扩张率是脱钩的。最后,我们发现,在巨型脊椎动物中扩张率发生变化的基因家族富含人类癌症相关基因,这与巨人症需要适应来抑制癌症相一致。
摘要:为了提高对影响每月海面温度(SST)变异性的海洋过程的理解,我们分析了社区地球系统模型,第2版,层次结构,其中模型仅在其海洋复杂性程度上有所不同。最现实的海洋是动态海洋模型,作为完全耦合模型(FCM)的一部分。从机械脱钩的模型(MDM)中的下一个最现实的海洋就像FCM一样,但排除了异常的风应力 - 驱动的海洋变异性。最简单的海洋是平板海洋模型(SOM)。将浮力耦合的动态海洋纳入MDM,其中包括SOM中缺乏温度对流和垂直混合,导致到处的SST变量减弱,并且与SOM相比,高纬度和赤道PACIDICE中SST异常的持久性降低。与MDM相比,大多数区域中FCM中的异常风应力 - 驱动的海洋动力学会导致更高的SST方差和更长的持续时间尺度。动态海洋的净作用,作为整体阻尼剂或异常SST方差和持久性的扩增,在区域取决于区域。值得注意的是,我们发现与FCM相比,SST变异性的热力学强迫幅度的大小相比,SOM和MDM配置中海洋模型的复杂性的努力导致了变化。这些变化部分源于海洋变化的混合层深度的差异,并在尝试量化某些海洋机制对模型之间SST变异性差异的相对贡献时应考虑。
本研究利用 2016 年 1 月至 2024 年 2 月期间的月度商品贸易数据,评估了近期冲击对全球经济碎片化的影响,特别关注了世界两大经济体之间的友好外包、近岸外包和脱钩的动态。基于高维固定效应引力模型回归的结果表明,自乌克兰战争爆发以来,贸易流对地缘政治距离变得更加敏感,从而出现了沿着地缘政治路线出现整体贸易碎片化的最初迹象,即友好外包。自战争开始以来,假设的东西方集团之间的商品贸易增长比集团内部贸易慢 4%。另一方面,我们没有发现自 COVID-19 疫情冲击或乌克兰战争以来世界贸易区域化加剧的证据。因此,我们的结果表明,近岸外包战略对世界贸易没有产生重大影响。最后,我们的结果证实,世界两大经济体之间贸易紧张局势的加剧已显著减少了双边贸易,而乌克兰战争造成的地缘政治紧张局势和不确定性加剧了这一趋势。利用数据的产品维度,我们表明,这种脱钩与全球贸易与地缘政治亲和力的结合有着质的不同。后者是由最不复杂的产品贸易推动的,这些产品的替代供应商相对容易找到。相比之下,前者则发生在整个产品复杂程度范围内。JEL 分类:F01、F14、F52。关键词:全球贸易展望、贸易实证研究、碎片化、脱钩。
下肢截肢经历的个体在没有功能性肌肉的情况下降低了踝关节推断,导致步行性能降低。常规的能源存储和回报(ESR)假体在中场期间存储机械能,并在步态的末端立场阶段返回该能量,从而部分补偿。这些假肢可以提供大约30%的健康脚踝 - 步行过程中脚执行的推断工作。返回更多规范性机械能水平的新型假体可以改善步行性能。在这项工作中,我们设计了一个脱钩的ESR(DESR)假体,该假体将通常在脚跟撞击和加载响应下消散的能量,并在终端立场期间返回这种能量,从而增加了假体所做的机械推断工作。通过在产生不同的非线性扭矩 - 角度力学的两个不同的CAM轮廓之间切换来实现此解耦。凸轮通过自定义磁切换系统在步态周期中的关键点自动互换。台式表征证明了能量存储和返回的成功解耦。DESR机制能够在脚跟打击和加载响应时捕获能量,并在步态周期后期将其返回,但是这种回收不足以克服机械损失。除了其回收能量的潜力外,DESR机制还可以实现独特的机械可定制性,例如在挥杆阶段的脚趾间隙中的背屈,或提高推断时的能量释放速率。
摘要:空调系统总负载的40%可以归因于凝结除湿化。然而,新的水蒸气选择性膜提供了一个独特的机会,可以通过避免相变大大减少去除水分的功率要求,因此被评为传统HVAC系统的最佳选择。迄今为止,所有此类系统都依赖于恒定温度的假设,甚至称为“等温度除湿”。这项工作提出了一种基于膜的空气冷却和除湿方法,该方法称为活性膜能量交换器(AMX),该方法是第一个提供同时,脱钩的,空气冷却和除湿的方法。建议的AMX配置使用两种蒸气选择性膜模块,并在它们之间使用水蒸气压缩机,使用第二个膜模块将蒸气拒绝进入排气流。使用蒸气压缩循环在每个膜模块中的冷却和加热线圈在空气流之间移动热量。为在100%室外空调系统中集成的AMX提供了详细的稳态,热力学模型。对AMX的限制参数和设计考虑因素(例如压缩机效率)进行了系统的分析,以针对广泛的室外空气条件进行了比较,并与标准和最先进的专用室外空气系统进行了比较。这种新方法的表现可以超过所有其他标准和最先进的系统,在传统专用的户外空气系统上获得了1.2-4.7倍的COP。关键字:膜,除湿,蒸气选择性,空气处理,室外空气1。最后,一项建筑模拟案例研究预测,在炎热,潮湿的气候下,医院建筑中的冷却能源节省高达66%。简介
圣彼得堡国立大学,圣彼得堡,俄罗斯联邦 marketing812@mail.ru 摘要。本文致力于研究人工智能(AI)领域的技术发展在国际政治进程中的作用、人工智能领域广阔的政策空间的形成以及俄罗斯在该领域的进一步发展的方向。分析人工智能领域的国家战略,考虑世界各国发展这些技术的优先领域和方向,为实现既定目标所提供的资源以及世界主要国家在人工智能领域的国家政策特点。对世界各国在人工智能领域处于领先地位的国家在人工智能领域发展的资金规模、专利活动以及现有的高性能计算基础设施等数据进行了比较。简要概述了对创建下一代人工智能技术至关重要的关键科学技术领域:现有国家大型脑研究项目框架内的量子计算和神经形态技术。该著作用单独的篇幅研究人工智能领域技术发展的国际政治方面。关于人工智能政策对一体化进程的影响,可以归纳出两个空间:第一个空间是经济合作与发展组织的国家与美国、欧盟在科研、发展、基础设施、资源和国际标准等领域的无条件领导地位联合起来。第二个空间是受限制的,它以中国的科技和金融实力为基础,包括俄罗斯在内的一些国家开始被中国吸引,而这些国家与西方国家的合作机会范围最近急剧缩小。结论是,两个人工智能领域的对抗受到美国和中国经济脱钩的更普遍趋势的影响,这在全球范围内助长了技术孤立趋势的发展。特别关注对俄罗斯人工智能技术发展的分析——官方文件、主要参与者、国际地位。俄罗斯与全球领先企业之间可能开展的合作领域正在被考虑,这将使得人工智能技术的成功开发同时保持该领域的技术主权。关键词:技术合作、人工智能、工业4.0、第四次工业革命、技术空间、脱钩、制裁政策
第四十七届会议 在地方和区域层面促进循环经济 建议 512 (2024) 1 1. 欧洲委员会地方和区域当局大会(“大会”)指的是: a. 《欧洲地方自治宪章》(ETS 第 122 号,“宪章”),特别是其第 3、4 和 9 条; b. 大会 2021-2026 年优先事项,特别是优先事项 d:城市和地区的环境问题和气候行动; c. 大会建议 510 (2024)“地方和区域应对自然灾害和气候危害:从风险防范到复原力”; d. 大会建议 484 (2022)“基本环境权利:地方和区域当局的事务。绿色解读《欧洲地方自治宪章》”; e.联合国可持续发展目标和 2030 年可持续发展议程,特别是目标 1“在世界各地消除一切形式的贫困”、目标 3“良好的健康与福祉”、目标 6“为所有人提供清洁饮用水和卫生设施”、目标 11“可持续城市和社区”、目标 12“确保可持续消费和生产模式”、目标 13“采取紧急行动应对气候变化及其影响”、目标 14“保护水下生物”以及目标 16“创建和平包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能获得司法公正,在各级建立有效、负责和包容的机构”。 2. 大会强调: a. 俄罗斯对乌克兰的侵略战争和 COVID-19 疫情的影响暴露了全球供应链中的重大弱点;再加上气候变化和由此导致的全球变暖的持续影响,这些发展强调了重新构想经济各个方面并使其更能适应当前政治现实和未来挑战(特别是气候变化)的紧迫性;b. 整个 20 世纪使用的“获取-制造-浪费”线性模型对环境和社会正义造成了重大危害,不再可行;c. 循环经济是一种将经济增长与自然资源使用脱钩的恢复性模型,强调长寿、再利用和回收,已成为线性经济的替代方案;
高能电荷颗粒。电子孔对。电场将这些电子孔对分开,然后在敏感节点上收集。由于电荷积累而产生了短的电压脉冲。[5]。高密度记忆以及电子设备在生物应用中至关重要。低电压下运行记忆的主要基本原理是在尽可能少的能量的同时最大化电池寿命。正常6T SRAM单元的读取过程噪声免疫很小。随着电源电压的降低,噪声免疫力显着降低。结果,标准6T SRAM无法在低电源电压下操作。已知脱钩的7T和8T SRAM细胞的利用是通过将存储节点与位线分离出来,从而增强了读取操作过程中的噪声免疫。但是,值得注意的是,这些细胞具有相当大的泄漏功率。即使数百万个SRAM细胞可能保持在“待机状态”状态,记忆的功耗呈指数增长。[6] [7] [8] [9] [10]。嵌入式内存配置已通过现代VLSI(非常大规模的集成)系统增强。在处理RAM时,将DRAM(动态随机访问存储器)和SRAM(静态随机访问存储器)之间的区分至关重要。“静态”一词是指所有组件始终耦合到VDD或VSS的电路,从而消除了浮动节点问题,并允许仅使用电容器和单个晶体管构建DRAM单元。7T SRAM“随机”一词表示可以在需要时访问数据,并在可以存储的任何地方访问。访问需要内存搜索和位存储。每个单元存储一点点。[11] [12] [13]。SRAM单元是由晶体管和闩锁建造的。电容器都用于存储数据和检索数据,但是充电和排放它们的过程需要大量精力和时间。此益处是SRAM细胞广泛使用SOC的主要原因。[14] [15] [16] [17],其中它们是设计和实施的重要组成部分。响应于当前SOC技术的功耗降低和更高生产率的需求增加,已经创建了多种SRAM细胞设计,每种SRAM细胞设计都经过优化,以表现出色。这导致可以存储在给定数量的空间中的记忆量显着增加。