Jared Ware 是德克萨斯州铁路委员会 (RRC) 的系统分析师和高级工程师。他负责与地热能、VI 级井许可以及锂/盐水开采活动相关的特殊项目。他曾担任 RRC 关键基础设施部门主管、德克萨斯州环境质量委员会 (TCEQ) 项目支持和环境援助部门 (PSEAD) 主任,并在陆军未来司令部担任 G4/9 理事会的高级安装、能源和环境工程师。Jared 还在美国陆军工程兵团 (USACE) 服役超过二十年,其中包括担任纽约西点军校地理空间信息科学项目的助理教授。
散斑是一种干涉现象,由相干照明从物体平面的光学粗糙表面散射而产生。传播到光瞳平面后,背向散射的光线自干涉形成亮斑和暗斑,这些斑块被称为“散斑”。假设照明为准单色,且表面高度变化超过光波长的一半,则散斑图案将“完全显现”,对比度趋于一致。在非合作定向能应用中,散斑充当乘性噪声,对图像质量[2]和轨迹质量[3]产生有害影响。给定一个扩展信标,自适应光学系统必须分别感测和校正大气引起的相位像差(导致闪烁)和物体引起的相位像差(导致散斑)。然而,波前传感器(在自适应光学系统内)实际测量和重建的是来自两个相位像差源的路径积分贡献的总和。例如,夏克-哈特曼波前传感器 (SHWFS) 使用单独的小透镜将接收器孔径划分为子孔径,这些子孔径对入射波前进行采样,并将样本聚焦到探测器阵列上。
Wollongong大学10分析政府通过闭环设计来减轻微型和纳米塑料的权力,以告知全球塑料条约谈判
2024 年,NHS England 为符合条件且合适的患者制定了为期五年的推广计划。这是将技术引入 1 型糖尿病管理的更广泛战略的延续,其中包括胰岛素泵和 CGM 问题。朴茨茅斯大学医院 NHS 基金会糖尿病国家专业顾问兼糖尿病和内分泌学顾问 Partha Kar 教授表示,为 HCL 提供资金是确保该技术得到广泛应用的关键部分。Kar 教授与 NICE 和 NHS England 合作,确保这些建议和计划对组织切实可行,因此 HCL 的推广时间可以比 NICE 建议的预期 90 天推广时间更长。NHS England 表示,推广将使“数万人”受益。这并不是
双光子钙成像技术可以以单细胞分辨率读取活体生物体内大量神经元的活动,从而为大脑如何处理信息提供新的见解。全息光遗传学使我们能够直接触发这些神经元的活动,从而增加了将信息注入活体大脑的可能性。然而,光遗传学触发模拟“自然”信息的活动需要基于功能网络的实时分析来识别刺激目标。我们开发了 NeuroART(实时神经元分析)软件,该软件可以实时读取神经元活动,并集成相关性和同步性以及感官元数据的下游分析。以听觉刺激为例,我们展示了实时推断视野中每个神经元对感官信息处理的贡献。为了避免显微镜硬件的限制并实现多个研究小组的合作,NeuroART 无需修改显微镜控制软件即可利用显微镜数据流,并且与各种显微镜平台兼容。 NeuroART 还集成了驱动空间光调制器 (SLM) 的功能,用于对最佳刺激目标进行全息光刺激,从而实现功能网络的实时修改。用于光刺激实验的神经元是从 Sprague Dawley 雌雄大鼠胚胎中提取的。
我们提出了一个基于患者特定几何形状的全心 - 培根相互作用的解剖学详细计算闭环模型。整个心脏模型包括组织各向异性和快速传导系统模拟动作电位沿着牙室节点和His-Purkinje传导系统。我们将整个心脏模型与双室性起搏器模型耦合在一起,该模型处理由心脏模型模拟的心房和心室电图,并相干地产生起搏刺激。我们全心模型中的去极化和复极序列与健康和病理方案中的临床数据相干。此外,我们的结果表明,闭环模型可以在临床相关的情况(例如无尽的循环心动过速叛乱)中模仿心脏起搏器的相互作用。因此,我们的闭环系统提供了一个有希望的患者特异性环境,用于研究心脏组织与刺激装置之间的相互作用。
请描述根据数据得出的当地 1 型糖尿病技术获取的任何观察趋势,这些趋势应被纳入当地 HCL 交付计划。这应包括积极和消极的观察结果,可能与年龄、种族、多重剥夺指数和性别有关。成人服务:传统上,糖尿病技术(尤其是 CSII)的采用在受教育程度较高、剥夺指数较低的人群中更为普遍。还确定了一些难以接触的群体,包括索马里和南布里斯托尔社区集水区。年轻人群的采用率更高,希望 NICE 标准能使我们老龄化人口中的更多人能够使用该技术,但老年人群的经验表明,在增加门诊时间和增加该年龄组未来就诊频率方面存在影响,需要将其作为 ICB 实施的一部分加以考虑。由于过去对这些设备对该群体的安全性的看法,血糖指数最高的群体也未被充分代表。这不仅在地方层面,而且在全国范围内都是如此。当前的优先排序标准(全国)再次冒着同样的偏见,而这些偏见最有可能在血糖控制和生活质量方面获得最大改善。UHBW 儿科服务:在我们的 NHS England 试点之前,我们在泵和 CGMS 的采用方面存在明显差异。在试点之前,在布里斯托尔和韦斯顿,与生活在最富裕社区(IMD 9&10)的儿童相比,来自最贫困社区(IMD 1&2)的儿童; • 较高的 HbA1c(69.5 vs. 58 mmol/mol,p<0.0001), • 不太可能使用胰岛素泵进行治疗(泵使用率 11% vs. 32%,p<0.0001), • 不太可能使用 CGMS(46% vs. 70%,p<0.0001), • 可能被带到诊所 在推广初期优先考虑的人群
可穿戴的电子纺织品(电子纹理)正在通过创新应用来改变个性化的医疗保健。然而,将电子设备集成到纺织品中,以使电子废物的迅速增长的电子废物(电子废物)和纺织品回收迅速增长,这是由于混合材料所需的复杂的回收和处理过程,包括纺织品纤维,电子材料和组件。在这里,通过融合了基于石墨烯的电子纹理的热 - 自由解析,以将其转换为石墨烯样的电式回收粉末,以据报道可穿戴电子纹理的第一个闭环回收。然后,一种可伸缩的干燥涂层技术用于再现基于石墨烯的可穿戴电子纹理,并将其潜在的医疗保健应用作为捕获电动员电脑(ECG)信号和温度传感器的可穿戴电极。此外,基于再生石墨烯的纺织品超级电容器强调了它们作为可持续储能设备的潜力,保持了显着的耐用性并在1000个周期后保持≈94%的电容,而面积电容为4.92 MF CM-2。这种可持续的闭环回收电子纹理的回收展示了其重新利用为多功能应用的潜力,从而促进了一种圆形方法,从而在极度阻止了环境影响负面影响并减少了土地填充。
闭环地热系统为资源受限的水热系统和刺激密集型地热系统提供了替代方案。在这项工作中,我们采用细长的体型理论(SBT)模型来模拟丹佛 - 朱尔斯堡盆地Wattenberg地区U环井设计的井流量和传热性能。研究了三种U环井模式,包括单,双重和多边设计。感兴趣区域内的地下的特征是深,热(> 200°C)的火成岩/变质地下室岩石,其背后是多个沉积地层。在6 km的目标深度内,U环的侧截面(S)估计接近300°C。作为基本情况,通过用u-loops中的SBT模型模拟带有开孔的侧面的SBT模型,研究了仅传导热传递,这些模型将使用水作为工作流体直接与热的干燥岩石直接交换。还考虑了超临界CO 2作为传热液的利用。在每种情况下,都评估了20年期限内的每年热量产生和温度曲线的系统性能。此外,使用自上而下的技术经济分析模型确定热量和电的升级成本(LCOH和LCOE)。结果表明,性能和成本优化的U-Loop设计是一种注射井的井间距为1,000米,具有10个50米间距的侧面,其温度梯度为60°C/km。通过此回路以60 kg/s的速度注入20°C的水,可以实现19兆瓦Th的平均热量产量(即2.2兆瓦E净植物产量),从而使LCOE和LCOH分别为$ 136/MWH E和$ 1.53/gj,在20年的项目中。