bny Mellon是纽约梅隆银行公司的公司品牌,可以用作通用术语,通常将整个公司和/或其各种子公司参考。该材料以及任何产品和服务都可以在各个国家 /地区的各个品牌下发行或提供,由BNY Mellon的正式授权和受监管的子公司,分支机构和合资企业,其中可能包括以下任何一项。纽约梅隆银行,位于纽约州纽约州纽约市225号,10286年,一家银行公司根据纽约州法律组织,在英国在英国的一分支机构在英国的一个分支机构运营,英国伦敦E14 5al,英国,英格兰和威尔士注册,数量为fc0055222222222 and Br000818。纽约梅隆银行由纽约州金融服务部和美国美联储监督和监管,并由审慎监管局授权。纽约梅隆银行,伦敦分支机构受金融行为管理局的监管,并受到保诚法规管理局的有限法规。可应要求提供有关审慎监管机构法规范围的详细信息。纽约银行Mellon SA/NV在英格兰通过其位于英国伦敦EC4V 4LA皇后街160号的分支机构,在英格兰和威尔士注册,数字为FC029379和BR014361。纽约银行梅隆·萨/NV(伦敦分支机构)由欧洲央行授权,受到金融行为管理局和审慎监管机构的有限法规。907126&带增值税编号IE 9578054E。IE 9578054E。The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company, with company number 0806.743.159, whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the比利时金融服务和市场管理局(FSMA)进行商业规则,以及纽约梅隆银行的子公司。可应要求提供有关金融行为管理局和保性监管局法规范围的详细信息。纽约银行Mellon SA/NV在爱尔兰通过其在都柏林2号风车巷的4楼汉诺威大楼的分支机构运营,爱尔兰2号,纽约梅隆SA/NV,都柏林分支机构,已由欧洲央行授权,并已授予爱尔兰公司的注册办公室注册。新加坡分支机构纽约梅隆银行,受新加坡货币当局的监管。纽约梅隆银行,香港分支机构,受香港货币管理局和香港证券和期货委员会的监管。如果该材料在日本分发,则由纽约梅隆证券公司日本有限公司(Japan Ltd)分发,为纽约梅隆银行的中介。如果该材料分布在迪拜国际金融中心(“ DIFC”)中,则由DFSA监管的纽约梅隆银行(New York Mellon)进行了传达,并位于DIFC,位于DIFC,5北,6级,601室,P.O.邮箱506723,阿联酋迪拜,代表纽约梅隆银行,该银行是纽约梅隆银行的全资子公司。此材料仅适用于专业客户,没有其他人应采取行动。并非所有国家都提供所有产品和服务。
光纤维介于最常见的植入剂范围内,用于在神经系统中发光,用于光学集和红外神经刺激应用。逐渐变细的操作纤维可以提供均匀的光输送到大容量和空间分辨的照明,同时最少具有侵入性。然而,现在使用锥度用于神经应用的目前仅限于二氧化硅光纤维,其较大的年轻人的模型可能会在慢性设定中引起有害的异物反应。在这里,我们介绍了基于聚合物光纤维(POFS)的植入植入物的制造和优化。After numerically determining the optimal materials and taper geometry, we fabricated two types of POFs by thermal fiber drawing.通过化学蚀刻剂的化学蚀刻来实现锥度的制造,为此,已经测试过文献中的几种溶剂。还研究了不同参数对蚀刻过程和所获得的锥度质量的影响。在脑幻像中最终测试了产生的高质量基于锥度的植入物的大量照明体积。
目的:本研究旨在评估和评价沙特阿拉伯阿西尔地区牙髓科医师对下颌第一磨牙进行的根管填充 (RCF) 的质量。参与者和方法:对由具有不同资质和经验的牙髓科医师治疗的 18 岁以上男女患者进行了横断面放射学研究。治疗在相似的手术区域、材料和设备下进行。根据国际标准以长度、密度和锥度的形式评估 X 射线的质量。这些 X 射线照片由两名具有相似证书的评估员评估。计算了检查者间的一致性。卡方或 Fisher 精确检验用于检验组间和质量参数之间的显著差异。p < 0.05 被视为具有统计学意义的截止点。结果:本放射学研究共评估了 74 颗下颌磨牙,共治疗了 224 个根管。记录到的 RCF 锥度、密度和锥度质量的合格百分比分别为 77%、93% 和 91%,整体 RCF 质量可接受为 87%。在锥度方面,左右侧之间存在显著差异(p = 0.035),在密度方面,不同年限和不同根管位置之间的差异也显著(两个变量的 p = 0.040)。结论:不同证书的牙髓科医师对下颌第一磨牙进行的 RCF 在密度和锥度方面质量较高,但长度适中。整体 RCF 质量是可以接受的。临床意义:对接受根管治疗的牙齿进行术后根尖 X 光检查是维持高标准患者服务的一个积极方面。应按照推荐教科书中关于长度、锥度和密度的规定进行。关键词:牙髓科医师,下颌第一磨牙,根管治疗质量。 《当代牙科实践杂志》(2024):10.5005/jp-journals-10024-3666
最快的周期时间基于标准融合剪接,光纤锥度和裂解周期时间平均。在<0.01度分辨率的前对齐,光纤与光纤对准,端盖剪接,锥形玻璃剪接和光纤组合仪的<0.01度分辨率对齐,光纤与光纤排列,光纤纤维对齐,光纤上的自动对齐。使用5MP视觉系统的正交视图,具有远伦镜头,可提供4.2毫米宽x 3.5毫米高的视野,每秒最多20帧。实时过程通过完整分辨率的视频成像对熔融光纤玻璃进行全面视频成像,而不会过度暴露或过度暴露。可选的原位切肉刀可支持从20UM到500UM的光纤直径。能够将直径从125UM到2.5mm的融合剪接和缩小光纤逐渐变细。锥度功能需要锥度软件包。能够融合剪接光纤的直径不同至125um至2.5mm。压电驱动的弯曲阶段和软件包,提供130μm无振动的Z轴运动,并具有0.25μm理论分辨率。扫描软件能够在融合接头或光纤锥度之前或之后扫描光纤的直径。将自动捕获Fusion Splice图像在融合剪接之前,之中和之后以及每个接头的剪接数据和程序文件。“热成像”可实时进行光纤融合处理期间的实时观看。
摘要 - 在光子电路和组件之间的超低损失光学耦合在许多应用中至关重要,例如光子量子计算,传感或光学通信。本文通过表征其光学偶联效率(CE)和几何形状鲁棒性来表征基于SU-8的锥度光学互连的热稳定性,当时聚合物承受高温。在1分钟至120分钟内,将锥度从280°C加热到400°C。实验结果表明,耦合效率降解与高温期的持续时间是线性的,而温度和持续时间之间的关系则符合定义的CE损失的对数模型。它提供了一种有用的方法来预测超过给定CE损失之前的最大温度和持续时间,因此可以预测材料处理的最大评分。提取了最大0.1 dB光学耦合降解的极限温度持续曲线。然后证明SU-8龙头可以承受300°C的温度最多9分钟,而350°C的温度最多可容纳1分钟和30 s,而光损失小于0.1 dB。锥度的结构机械稳定性被确认为400°C,持续1小时,远高于上述光学极限。
摘要:在这项研究中,处理输入参数对糖棕榈纤维增强的三种材料厚度的KERF锥度角响应的影响研究被研究为磨料水夹和激光束束切割技术的输出参数。该研究的主要目的是获取数据,其中包括使用这两种非常规技术来切割复合材料的最佳输入参数,以避免使用传统的切割方法切割复合材料时出现的某些缺陷,然后进行比较,然后进行比较以确定哪种是关于KERF Taper角度响应的最合适的技术,该技术是所需的所缺乏的。选择了可变输入参数,以优化KERF锥度角度。虽然水压,穿越速度和隔离距离是水夹切割过程的输入变量参数,但在两种切割技术中,所有其他输入参数都固定。使用Taguchi的方法确定了提供KERF锥度最佳响应的输入参数的水平,并通过计算每个参数的信号to-noise比率(S/N)的最大值差异来确定输入参数的重要性。使用变异分析(ANOVA)确定了每个输入处理参数对KERF锥度角度影响的贡献。与先前研究中推断的结果相比,在KERF锥度角的响应方面,这两个过程均获得了可接受的结果,并指出从激光切割过程中产生的平均值远低于由于水夹切割过程而产生的,这给激光切割技术提供了优势。
参考文献中引入的设计。1需要-20 dB的最大回报损失,可以通过使用纯CPW线结构在下部阻抗侧使用1- µm间隙宽度来实现。在许多研究设施中,通过光刻工具以高收率制造这样的CPW线是不可行的。相比之下,我们对克洛普芬斯坦锥度的设计需要在较低阻抗侧的间隙宽度为3 µm,这是可以使用常用的光刻光刻工具可以很容易地实现的。另一方面,klopfenstein锥的-10 dB最大回报损失导致-0.45 dB的最小插入损失。当信号通过Klopfenstein锥度两次时,这种插入损失将使信号增益降低-0.9 dB,与放大器的标称15至20 dB增益相比,这是可以忽略的。
摘要:纤维耦合的微型风险是一个有前途的平台,用于增强钻石色中心的自发发射。微电池的测得的腔体增强发射受每个腔模式的有效体积(V),腔质量因子(Q)以及微波和纤维之间的耦合。在这里,我们观察到室温光致发光,从氮气离子中心的集合到高Q / V微视孔模式,当与微电风模式的相干光谱合并时,它们可以阐明这些因素的相对贡献。广泛的发射光谱充当内部光源促进模式的识别,对几个无腔谱范围。分析收集的微型锥形的纤维锥度揭示了通过腔和纤维锥度的光谱滤波,后者我们优先找到了与高阶微波模式的伴侣。相干模式光谱用于测量Q〜1×10 5 - 在可见波长下运行的钻石微腔的报告值最高。随着微型尺寸的现实优化,我们预测purcell因子约为50个。