尽管与近红外光通信中使用的光子器件相比,GaN microLED 器件的射频带宽相对较小,但它们能够缩小到 1 μ m 到 10 μ m 之间的非常小的间距,并且具有高亮度和在高温下工作的能力,这使它们成为短距离光通信的有趣器件。人工智能 (AI) 或高性能计算 (HPC) 等应用正在推动更高性能、更好能源效率和低延迟短距离互连的发展。事实上,据报道,15 AI 开发所需的硬件性能的扩展速度远远快于互连和内存数据速率。因此,芯片间或芯片内通信预计将成为 AI 技术进步的主要限制因素,这加强了人们对 GaN microLED 等新型短距离光互连的兴趣。我们介绍了 CEA-LETI 最近开展的工作,重点是开发短距离芯片到芯片光通信,如图 1 所示,使用 InGaN/GaN microLED 和微型光电二极管 (microPD)。这项工作利用了最初为微型显示器开发并适用于 200 毫米 ASIC 的外延、器件和集成工艺。在概述 microLED 在通信方面的预期优势并将其与替代技术进行比较后,我们将简要介绍一种集成工艺,该工艺旨在在控制 ASIC 上方组装密集的 microLED 矩阵。将重点介绍主要的性能指标,以评估
循环经济在跨学科,行业和政策的话语中无处不在,支持更高效,竞争和韧性的经济体的潜力是无处不在的。尽管普遍存在,但在循环经济与旅游业之间的交集中的概念发展仍然有限。本文借鉴了整个学科的发展,以建立循环旅游业的新概念,该循环经济原则认可了循环经济原则,同时也承认了循环生态系统中存在的价值创造的多样性。本文强调了多个参与者的中心地位,地位在消费和生产循环活动中的重要性,并解开了社会价值的作用及其对(重新)塑造态度,价值观的潜力,并将面向可持续性的知识与旅游者和旅游参与者的日常生活相结合。通过促进概念清晰度,我们为在循环经济与旅游业之间交集的文献中进一步的概念,理论和经验工作铺平了道路。
免疫耐受性诱导方案的成功定义为在输注IF001后一年还活着,是所有具有正常肾脏功能正常的免疫抑制剂,没有肾脏移植排斥反应或肾脏抗移植物或抗逆性疾病(GVHD)的证据。耐受性诱导方案的成功率是根据针对非恶性血液学疾病(如性障碍性贫血或镰状细胞病)的部分HLA匹配造血细胞移植的相似方案的结果估计的。虽然血液学恶性肿瘤的移植结果有更多数据,但这些患者的移植却是不同的,因为它们不寻求最大程度地减少GVHD和血液癌后移植物的复发,这会使结果混淆。
将近十年后,巧合的是,中国已成为美国的主要商业和战略竞争对手,很难说他们一个人来到这里。北京利用其工具包中的每个工具来窃取IP,从看似无害的求爱和投资外国企业,技术转移协议,并利用他们从参与世界贸易组织等国际组织5到更加怪异的国际组织所带来的利益,例如Espionage和大型,大型,精致的Cyberattacks。黑客是中国与联邦调查局副主任保罗·阿巴特(Paul Abbate)的主要杠杆,指出北京利用其广泛而复杂的网络盗窃计划比所有其他国家组合进行了更多的网络侵犯计划。6根据美国司法部的说法,其经济间谍案件中有80%遭到了中国的实施。 76根据美国司法部的说法,其经济间谍案件中有80%遭到了中国的实施。7
在过去的十年中,人们越来越认识到卫生系统不仅容易受到气候变化的影响,而且通过他们的活动促成了卫生系统。这种认识已导致整个卫生部门的广泛承诺,以减少对环境的影响,而英格兰国家卫生局(NHS England)是第一个承诺在2045年成为零净零的国家卫生服务局,将环境目标纳入立法。1也正在更新NHS宪法,将环境责任包括为其核心职责之一。2超过70个国家加入了由世界卫生组织(WHO)率领的气候和健康行动联盟(ATACH),致力于低碳和环境弹性的卫生系统,3和151个国家认可COP28 UAE在气候和健康方面宣告,并认识到这种强大的气候行动将对人类健康和人为健康的健康系统的良好益处,这将使人类健康和健康系统造成巨大的益处。4通过基于科学的目标倡议增加了这一势头,卫生部门的80家公司致力于将其脱碳计划与全球变暖极限目标保持一致。自2020年以来,参与该计划的公司数量增加了一倍。5
人工智能的快速进步(AI)在各个领域开放了新的可能性,教育也不例外。传统的一定大小的教学方法逐渐被通过AI技术实现的个性化学习经验所取代(MUH。等。,2023)。在当今的快速技术发展世界中,AI在生活的各个方面所扮演的角色不能过分强调。在许多人类努力中,从健康,运输,休闲,旅游和教育领域,AI都以前所未有的速度塑造了大多数行业的未来。 在教育中,许多机构正在尝试新的工具,这些工具将使所有参与人员,员工和学生更容易倾向。 COVID-19大流行,几乎使世界屈服于它的机会,许多人在有效利用资源的情况下极大地利用了这一机会。在许多人类努力中,从健康,运输,休闲,旅游和教育领域,AI都以前所未有的速度塑造了大多数行业的未来。在教育中,许多机构正在尝试新的工具,这些工具将使所有参与人员,员工和学生更容易倾向。COVID-19大流行,几乎使世界屈服于它的机会,许多人在有效利用资源的情况下极大地利用了这一机会。
摘要 通过三维(3D)打印制备多孔金属因其开放孔隙、定制化潜力而受到众多领域的广泛关注,但粉末床熔合技术制备的致密内部结构无法满足多孔材料在大比表面积需求场景下的特性。本文提出了一种通过粉末改性和数字光处理(DLP)3D打印多尺度多孔内部结构钛支架的策略。钛粉经改性后与丙烯酸树脂复合并保持球形。与原始粉末浆料相比,改性粉末浆料表现出更高的稳定性和更好的固化特性,且固含量为45vol%的改性粉末浆料的深度灵敏度提高了约72%。随后将固含量达到45vol%的浆料通过DLP 3D打印打印成绿色支架。烧结后,支架具有大孔(孔径约为 1 毫米)和内部开放的微孔(孔径约为 5.7–13.0 µ m)。此外,这些小尺寸(约 320 µ m)支架保留了足够的抗压强度
摘要 表面等离子体共振 (SPR) 传感器对于生物传感和环境监测等各种应用领域的高灵敏度、无标记检测至关重要。本研究使用严格耦合波分析 (RCWA) 研究了基于衍射光栅的 SPR 传感器的灵敏度和性能。分析重点关注由铜、金和银组成的单层和双层金属结构。结果表明,单层银传感器的灵敏度最高,为 169.37°/RIU,其次是金和铜,灵敏度分别为 168.4°/RIU 和 167.9°/RIU。此外,为了提高稳定性和可靠性,引入了双层配置,将一种金属的保护涂层覆盖在另一种金属上。在双层配置中,银-铜表现出最高的灵敏度,为 175°/RIU,其次是银-金,灵敏度为 173.25°/RIU,金-铜的灵敏度为 168.5°/RIU。这项研究证实了双金属 SPR 传感器实现卓越灵敏度和稳定性的潜力,突出了其在先进检测系统中的适用性。对材料特性和传感器性能之间相互作用的新见解为设计下一代等离子体传感器提供了路线图。
公共部门遇到了由于分隔的行政结构,传统信息技术框架以及缓慢的实施程序而遇到的传统困难,这些程序阻碍了其适应转移公民需求和监管要求的能力。本手稿探讨了DevOps方法如何通过提高效率,提高的弹性和现代化的操作来促进自动化,同时促进自动化,同时促进持续发展,从而实现公共部门的转变。部署恒定集成/连续交付(CI/CD),自动测试和实时监控功能的公共机构可实现更快的数字服务部署,增强的系统可靠性和降低操作成本。本文展示了Ansible基础架构自动化工具和Kubernetes容器编排服务如何简化复杂的操作,同时优化资源分配。本文通过使分散的管理员组和政策利益相关者能够在统一团队中工作,以改善响应时间,从而分析了DEVOPS对创建共享责任结构的影响。各种案例研究表明,DevOps通过提供有益于组织的可扩展,安全和面向公民的应用服务来实现实际成果。这项研究强调了DevOps技术如何展示变革性的能力来建立弹性服务,以满足数字优先的社会要求,以应对现有的预算限制和文化阻力障碍。