1 Xi'an Jiotong University,XI'AN 710049,XI'AN JIAOTONG UNIVERANT的热流体科学与工程的关键实验室; wxchu84@xjtu.edu.cn(W.C.); wangqw@mail.xjtu.edu.cn(q.w.)2,那不勒斯大学Federico II,P。LeTecchio 80,80125 Naples的工业工程系; Maria.vicidomini@unina.it 3机械工程和海军建筑学院,萨格勒布大学,伊瓦纳·卢西卡5,10000 Zagreb,Croatia; neven.duic@fsb.hr 4计划系,奥尔堡大学,伦敦斯堡大学14,9000 AALBORG,丹麦; poul@plan.aau.dk 5机械工程系,上级técnico,里斯本大学,公平。Rovisco Pais 1,1049-001葡萄牙里斯本; maria.carvalho@europarl.europa.eu *通信:frcalise@unina.it;电话。: +39-08-1768-2301
比利时Javier P. Gisbert P. Gisbert Gastroenterology系鲁汶大学医院胃肠病学和肝病学系。 公主卫生研究所(IIS-PRINCESA),马德里大学(IIS-princesa) ngelo医院,LOURES胃肠病学部,轻型医院,里斯本葡萄牙皮埃尔·埃洛尔(Pierre Pierre Ellul)胃肠病学部,马耳他Alaa alaa alaa el-hussuna opensourceresearch组织(OSRC.NETWORK)比利时Javier P. Gisbert P. Gisbert Gastroenterology系鲁汶大学医院胃肠病学和肝病学系。公主卫生研究所(IIS-PRINCESA),马德里大学(IIS-princesa) ngelo医院,LOURES胃肠病学部,轻型医院,里斯本葡萄牙皮埃尔·埃洛尔(Pierre Pierre Ellul)胃肠病学部,马耳他Alaa alaa alaa el-hussuna opensourceresearch组织(OSRC.NETWORK)公主卫生研究所(IIS-PRINCESA),马德里大学(IIS-princesa) ngelo医院,LOURES胃肠病学部,轻型医院,里斯本葡萄牙皮埃尔·埃洛尔(Pierre Pierre Ellul)胃肠病学部,马耳他Alaa alaa alaa el-hussuna opensourceresearch组织(OSRC.NETWORK)
1热流体科学与工程学的关键实验室(教育部),西安岛大学,西安710049,中国; wxchu84@xjtu.edu.cn(W.C.); wangqw@mail.xjtu.edu.cn(q.w.)2,那不勒斯大学Federico II,P.Le Tecchio 80,80125 Naples,意大利的Div> 2; Maria.vicidomini@unina.it 3机械工程和海军建筑学院,萨格勒布大学,伊瓦纳·卢西卡5,10000 Zagreb,Croatia; neven.duic@fsb.hr 4计划系,奥尔堡大学,伦敦斯堡大学14,9000 AALBORG,丹麦; poul@plan.aau.dk 5机械工程系,上级técnico,里斯本大学,公平。Rovisco Pais 1,1049-001葡萄牙里斯本; maria.carvalho@europarl.europa.eu *通信:frcalise@unina.it;电话。: +39-0817682301
1 弗罗茨瓦夫科技大学,波兰弗罗茨瓦夫 通讯作者:jakub.jurasz@pwr.edu.pl 2 梅拉达伦大学商业、社会与工程学院,瑞典韦斯特罗斯 3 CERIS,里斯本大学高等技术学院,Av.葡萄牙里斯本罗维斯科县 1,1049-001。 4 英国布里斯托大学地理科学学院 5 IGE、CNRS、GINP、IRD、格勒诺布尔阿尔卑斯大学,格勒诺布尔 6 哥伦比亚巴兰基亚海岸大学土木与环境系宫廷广场 1 | A-2361 拉克森堡,奥地利 8 世界资源研究所 (WRI),非洲区域中心,埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴
a UNIDEMI,机械与工业工程系,里斯本新大学科学技术学院,Caparica 2829-516,葡萄牙 b 智能系统联合实验室,LASI,吉马良斯 4800-058,葡萄牙 c 里约热内卢联邦大学(UFRJ)冶金与材料工程项目,CEP,里约热内卢 RJ 21941-972,巴西 d Helmholtz-Zentrum Hereon,材料物理研究所,Max-Planck-Str. 1,Geesthacht 21502,德国和南京理工大学材料科学与工程学院 Herbert Gleiter 纳米科学研究所,南京 210094,中国 f Institut Pprime,UPR CNRS 3346,材料物理和力学系,ISAE-ENSMA,1 Avenue Cl´ement Ader,BP 40109,Chasseneuil,Futuroscope 86 961,法国 g CENIMAT|i3N,里斯本新大学科学与技术学院材料科学系,卡帕里卡,葡萄牙
1 Institute for Advanced Consciousness Studies, Santa Monica, CA, United States, 2 Media Lab, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, United States, 3 Emlyon Business School, Ecully, France, 4 Independent Developer, Paris, France, 5 Aura Healthcare, Paris, France, 6 Centre for Research and Interdisciplinarity, University of Paris, Paris, France, 7 Centre for Philosophy of Science,里斯本大学,里斯本大学科学学院,葡萄牙8,认知神经科学研究所,伦敦大学学院,伦敦大学,英国,计算与传播学院,开放大学9号计算机与通讯学院,英国爱丁堡,英国爱丁堡,人类自然,人工智能和神经科学中心10法国BobignyUniversité,Bobigny,ParisCité大学12号,Inserm,UMR-S 1266,精神病学研究所和巴黎神经科学研究所,Inserm U1266,巴黎,法国,法国
APREN and UNEF organize joint event “Agrovoltaics in the Iberian Peninsula: Innovation for a Sustainable Future” Lisbon, January 16, 2025 – The The Portuguese Renewable Energy Association (APREN) joined Unión Española Fotovoltaica (UNEF) to hold, on January 22, in Badajoz (Spain), the event “ Agrovoltaics in the Iberian半岛:可持续未来的创新”。这项伊比利亚倡议将于西班牙巴达霍兹(西班牙)的Cajalmendralejo Financial总部(西班牙时间)(西班牙时间)举行,旨在为伊比利亚半岛的Agrivoltaics现实提供全面和创新的愿景。它将从能源和农业部门(包括专家,研究人员和机构代表)中汇集主要参与者,以应对这种变革性技术的挑战和机遇。通过一种多学科的方法,该活动旨在探索成功案例,谈判模型和融资策略,这些策略将自己定位在Agrivoltaics中,作为农村发展和能源过渡的可持续解决方案。因此,该活动针对公共机构,媒体,光伏生产商,安装公司和光伏工厂的运营商,以及有兴趣了解光伏领域的公司或人们。该倡议证实了几位杰出发言人的参与,例如:梅赛德斯·莫兰(MercedesMorán)(欧普特拉多拉政府,农业,牲畜和可持续发展的议员); RaquelPastor(Extremadura市政府,工业,能源和矿山总干事); PauloCarmona(DGEG - 能源与地质总局局,通用 - 导演); 胡安·埃洛伊·罗德里格斯(Juan EloyRodríguez)(Extremadura市政府,社区农业政策总监); JoséLuisGonzález(Ayuntamiento de Badajoz,项目,照明,能源效率,公共交通和市政移动公园的董事总经理); JoséDonoso(UNEF,首席执行官); NelsonLage(董事会主席Adene); PedroAmaral Jorge(Apren,首席执行官)。
缓解气候变化的紧迫性推动了科学研究和技术进步,以寻求可持续能源解决方案,将太阳能定位为最有前途的可再生资源之一,有助于减少对化石燃料的依赖。太阳泵浦激光器专门设计用于直接利用和转换部分太阳非相干辐射为相干激光,为环保激光技术的进步铺平了道路。近二十年前,我们里斯本新大学的研究团队开始研究这个课题,目标是显著提高太阳泵浦激光器的性能,他们的努力使我们处于该领域的前沿。本文重点介绍了我们的研究团队通过开创性实验使用 Ce:Nd:YAG 作为太阳能激光器的新型活性介质以及探索同时泵浦多种介质的创新方案所取得的这种可再生技术的最新进展。显著的进展包括为多模和基模模式创造了新的太阳激光效率记录,并实现了太阳激光发射的最低阈值泵浦功率。热管理和太阳跟踪误差补偿能力也取得了显著的进步,从而提高了激光器输出功率的稳定性。这些进展对于太阳泵浦激光器的实际应用至关重要。
1物理学系,区域大气建模小组,国际卓越校园校园校园校园校园校园校园校园校园母马Nostrum,默西亚大学,西班牙默西亚大学,2个荒漠化研究中心(CIDE,CSIC,GVA),西班牙国家研究委员会,瓦伦西亚,西班牙,西班牙,3个应用数学系和计算机科学科学Cantabria大学气象和计算,与CSIC,Santander,西班牙,4 pyrenean生态研究所(IPE -CSIC)相关的单位加泰罗尼亚大学,巴塞罗那,西班牙,地质,地理与环境系7,阿尔卡拉大学,环境遥感研究小组,西班牙阿尔卡拉·德·亨纳雷斯,8地球科学与地球资源研究所,国家研究委员会,国家研究委员会,皮萨,意大利,意大利,9,CIêdomluiz学院9 (IDL),里斯本大学,里斯本,葡萄牙