瞬态事件的光学成像在其实际发生时间内具有令人信服的科学意义和实际优点。1出现在二维(2D)空间中,并在飞秒(1fs¼10-15s)上发生到微秒(1μS¼1TO-6 s)的时间尺度,这些瞬态事件反映了生物学中许多重要的基本机制。2 - 4但是,许多瞬时现象是不可重复或难以再现的。示例包括自发的突触活动,在不同温度下的5纳米颗粒的发光寿命,6和活组织中的光散射。7在这种情况下,需要大量可重复实验的常规泵 - 探针方法是不可应用的。同时,泵 - 探针接近使用复杂设备的光子到达的时间,以在空间或时间上执行耗时的扫描。在这些情况下,即使瞬态现象可再现,这些
远紫外线(100 nm至300 nm)中的超快激光源已成为激烈的实验努力的主题,几十年来,主要是由超快科学领域的先进实验的要求驱动。在充满气体的空心毛细管纤维中经历孤子自我压缩的高能激光脉冲的共振分散波发射有望首次满足这些需求的几种需求,最重要的是,通过将宽范围的波长型曲折性与产生极短的脉冲相结合。从这个角度来看,我们概述了这种对超快远程资料来源的方法,包括其历史起源和潜在的物理机制,艺术的状态和当前的挑战,以及我们对超快科学内外潜在应用的看法。
根据美国地质调查局 (USGS 2021) 的定义,远震地震是指震源距离测量地点非常远(距离超过 1,000 公里)的地震。远震波可用于识别地球内部结构,即远震层析成像,例如 Rawlinson 等人(2016 年)和 Estève 等人(2020 年),因为它们在地球深处传播。此外,远震波在地球深处的传播比在地壳中更为规则,因此可以用一维速度和衰减模型很好地描述,从而可以推导出全球适用的远震震级尺度(Bormann 等人,2013 年),例如面波震级(Ms)(Gutenberg,1945a)和体波震级(mb)(Gutenberg,1945b、1945c)。
摘要Dune FAR检测器旨在检测由中微子与大型液体氩靶的相互作用的带电产物产生的光子和电子。第一个沙丘远检测器(FD1)的光子检测系统(PDS)由6000个光子检测单元组成,称为X-arapuca。在LAR中释放粒子能量产生的及时光脉冲的检测将补充并增强沙丘壁球时间投影室。它将改善标记的非光束事件,并在低能启用超新星中微子的触发和量热法。X- Arapuca是几个组件的组件。其Photon检测效率(PDE)取决于组件的设计,单个组件的等级和耦合。X-arapuca PDE是PDS敏感性的主要参数之一,进而决定了沙丘对在银河系中检测核心偏曲超新星和核子衰减搜索的敏感性。在这项工作中,我们介绍了FD1 X-Arapuca基线设计的绝对PDE的最终评估,该设计在两个具有独立方法和设置的实验室中测量。在Palomares中报道了初步结果(Jinst 18(02):C02064,https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/18/02/C02064,2023)。这些X-Arapuca设备的一百六十个单元已在CERN NETRINO平台的NP04设施中部署了1:20秤
当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时, Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独 立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时, XPD977 会将输出电压降至 5V 给设 备供电,其中 Type-C 端口 PD 只广播 5V/3A ,保留 BC1.2 以及 Apple 2.4A ,而 Type-A 端 口则只保留 Apple 2.4A 。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时, Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。 XPD977 完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外, Type-A 口 充饱关断电流阈值低至 10mA ,可支持智能穿戴设备小电流充电。
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锂离子电池快速充电是现代电动汽车的关键,它既要考虑充电时间,又要考虑电池的退化。快速充电优化面临的挑战包括:(i) 可能的充电协议空间维度高,而实验预算往往有限;(ii) 对电池容量衰减机制的定量描述有限。本文提出了一种数据驱动的多目标充电方法,以最大限度地缩短充电时间,同时最大限度地延长电池循环寿命,其中使用切比雪夫标量化技术将多目标优化问题转化为一组单目标问题,然后使用约束贝叶斯优化 (BO) 有效地探索充电电流的参数空间并处理充电电压的约束。此外,利用多项式展开技术将连续变电流充电协议引入到所提出的充电优化方法中。在基于多孔电极理论的电池模拟器上证明了所提出的充电方法的有效性。结果表明,与包括线性近似约束优化(COBYLA)和协方差矩阵自适应进化策略(CMA-ES)在内的最新基线相比,所提出的基于约束BO的方法具有更优的充电性能和更高的采样效率。此外,还讨论了随着充电协议中使用的自由度数量的增加,充电性能及其不确定性的增加。
我们开发并通过实验证明了一种动态多原子系统的完整分子框架量子断层扫描 (MFQT) 方法。我们通过完整表征氨 (NH 3 ) 中的电子非绝热波包来举例说明这种方法。该方法利用能量和时间域光谱数据,并生成系统的实验室框架密度矩阵 (LFDM),其元素是群体和相干性。LFDM 完整表征了分子框架中的电子和核动力学,生成了任何相关算符的时间和方向角相关期望值。例如,可以构建时间相关的分子框架电子概率密度,从而生成有关分子框架中电子动力学的信息。在 NH 3 中,我们观察到电子相干性是由核动力学引起的,核动力学以非绝热的方式驱动分子框架中的电子运动(电荷迁移)。在这里,核动力学是旋转的,非绝热科里奥利耦合驱动相干性。有趣的是,核驱动的电子相干性在较长的时间尺度上得以保持。总体而言,MFQT 可以帮助量化电子和核自由度之间的纠缠,并为超快分子动力学、电荷迁移、量子信息处理和最优控制方案的研究提供新途径。
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摘要:本研究论文探讨了 Zara 的供应链管理及其与快时尚商业模式的融合,该模式彻底改变了时尚行业。Zara 是 Inditex 的旗舰品牌,它采用独特的方法快速响应消费者趋势,同时保持成本效益,已成为全球领导者。本文深入探讨了 Zara 的垂直整合供应链如何实现快速的产品设计、制造和分销,使公司能够在几周内推出新系列。它强调了集中控制生产、即时库存系统以及使用先进信息技术跟踪消费者需求等关键方面。Zara 的小批量频繁发货策略确保其商店保持新鲜和诱人,推动顾客流量并减少未售出的库存。本文还讨论了 Zara 面临的挑战,包括快时尚对供应商的压力和环境问题。通过分析 Zara 的成功因素,本研究深入了解了供应链管理在实现快时尚行业竞争优势方面的关键作用。此外,本文还在全球环境和经济挑战的背景下对 Zara 商业模式的可持续性提出了批判性的看法。I. 引言Zara 是 Inditex 的旗舰品牌,被广泛认为是快时尚行业的先驱。Zara 成立于 1974 年,通过开发一种高度响应消费者需求的供应链模式,重新定义了传统的零售实践。与按季节周期运营的传统时尚零售商不同,Zara 采用“快速反应”系统,可以在短短两到三周内设计、生产并将新系列产品送到商店。这种灵活性使 Zara 能够始终走在潮流前沿,以实惠的价格为客户提供最新的时尚产品。Zara 成功的核心是其创新的供应链管理,它强调垂直整合、实时数据分析和即时库存系统。通过保持对生产和分销关键阶段的控制,Zara 实现了无与伦比的速度和灵活性,确保其产品不仅有需求,而且在正确的时间出现在正确的地点。然而,Zara 的快时尚模式也饱受诟病。快速的生产周期带来了重大的环境和社会挑战,包括废物产生和道德劳工问题。本研究论文探讨了 Zara 的供应链战略,评估了它们对时尚行业的影响,并研究了快时尚模式的可持续性和道德影响。II. 文献综述关于 Zara 的供应链管理及其快时尚模式的文献强调了其成功的几个关键因素。根据 Christopher (2000) 的说法,Zara 的供应链反应迅速,使其能够在数周内设计、生产和分销新产品,远远超过传统时尚零售商。正如 Ghemawat 和 Nueno (2006) 指出的那样,Zara 的垂直整合供应链促进了这种速度,这使公司能够控制生产和分销。特别是,Zara 的即时库存系统最大限度地减少了库存过剩,并确保商店定期补充最新潮流,支持其“快时尚”理念(Caro & Gallien,2010 年)。