作者:EW Hawkes · 2022 年 · 被引用 90 次 — 对于直接驱动传动装置,电机通过坚硬、轻质的肌腱直接连接到连杆,这是将力传递到地面所必需的结构。
8:00-上午9:00早餐flatiron Institute,2楼长廊9:00-9:45(45)马丁·埃克斯坦(Hamburg University)(汉堡大学)由强相关的电子系统制成的轻质杂种
太空是任何材料技术的终极试验台环境。太空条件恶劣,温度变化剧烈,缺乏重力和大气,太阳和宇宙辐射强烈,发射和部署时产生机械应力,这些都代表着一系列多方面的挑战。我们设计的材料不仅要应对这些挑战,而且还要将总质量保持在最低水平,并保证长时间内的性能,且无需维修。纳米光子材料(即结构变化与光波长相当的材料)为解决其中一些困难提供了机会。在这里,我们研究了纳米光子学和纳米制造技术的进步如何使超薄轻质结构具有无与伦比的能力,能够在宽电磁波谱上塑造光与物质的相互作用。从可以在太空制造的太阳能电池板到光的推进应用,下一代轻质多功能光子材料将影响现有技术,并为新的太空技术铺平道路。
摘要本文着重于医学物联网智能植入物中重要且及时的数据安全问题。随着医疗保健事物互联网的扩散,出现了新的机遇和挑战。嵌入人体中的智能植入物监测和治疗各种医疗状况的越来越普遍,但它们还需要增强信息安全措施。本文分析了与智能植入物相关的威胁,这些威胁可能会影响患者医疗数据的机密性和完整性。诸如未经授权访问植入物,数据传输的拦截和更改以及对植入物硬件攻击的可能性之类的方面。非常关注轻质加密及其在医疗植入物领域的应用。现代的加密和身份验证方法可以在确保物联网智能植入物中的数据安全方面发挥关键作用。本文探讨了应用不仅有效而且具有较低计算要求的密码算法的可能性,这对于资源有限的嵌入式系统尤为重要。此外,本文讨论了在医疗植入物中实施轻质密码学的实施,并为Smart植入物的开发人员和制造商提供了实用的建议,以实施加密解决方案以确保信息安全。关键字1智能植入物,信息安全,密码学,机密性,完整性,可用性,安全威胁,轻质加密图,医疗数据,身份验证,网络安全,健康监控,数字签名,哈希功能,加密功能,加密密钥管理,冗余Hashing
>>反应:控制放热反应(使用强氧化剂)>>产品:横向尺寸控制,低金属和氯化物含量>>应用:HVDC电缆,电池,辐射屏蔽,轻质重量材料,聚合物复合材料,聚合物复合材料,屏障膜。
与您可能使用过的旧电池技术一样,锂离子电池通过正极和负极触点以直流电流形式传输电能。它们与旧电池技术的不同之处在于其高能量密度、轻质结构以及能够更频繁地充电而不会降低电池性能。
