环境设计空间(EDS)是为亚音速飞机设计和评估而设计的建模和仿真环境。将其与其他类似框架区分开来的主要功能之一是其执行飞机性能和尺寸,排气排放和噪音预测的能力。由于多个行业标准工具的集成,这三个要素被无缝执行。自2008年的构想以来,EDS已被用来支持多个研究实体和项目,以评估当前和未来的飞机概念和技术。与该领域的专家小组结合,在多年来对其结果和假设进行了校准和修订。因此,它经历了持续的发展,增强了其能力,不仅可以对传统的管子和翼飞机进行建模,还可以对非常规的配置进行建模。在撰写本文的撰写中,其功能范围超出了标准的单线轴和双线轴发动机,包括齿轮风扇,超高旁路涡轮扇形,开放式转子和部分涡轮推进架构。本文概述了如何使用EDS来支持主要的研究。然后,提出了一种开发和校准发动机和飞机模型以匹配现有开源数据的方法。最后,显示了可用的高级发动机和飞机架构的摘要。结果表明,EDS可以创建与现有系统性能紧密相匹配的模型,以及它具有支持未来飞机设计和技术开发研究的功能。
aire是一种非常规的转录因子,可增强髓质胸腺上皮细胞中数千个基因的表达,并促进自反应性T细胞的克隆缺失或表型转移1-4。AIRE目标特异性的生物学逻辑仍然在很大程度上不清楚,因为与许多转录因子相比,它与特定的DNA序列基序没有结合。在这里,我们实施了两种正交方法来研究AIRE的顺式调节机制:通过分析F1杂交小鼠5,构建卷积神经网络并利用自然遗传变异5。两种方法都提名为Z-DNA和NFE2-MAF,作为对AIRE目标选择的推定积极影响。全基因组映射研究表明,Z-DNA形成和NFE2L2结合图案与基因启动子产生DNA双链断裂的固有能力呈正相关,并且表现出强大的双链破裂产生的启动子可能更有可能与可及的镀铬蛋白和已经具有成熟的Machinery的稳固状态有关。因此,AIRE优先用固定的启动子靶向基因。我们提出了一个模型,其中z-DNA通过增强双链的断裂产生和启动子启动来锚定AIRE介导的转录程序。除了解决长期的机理难题外,这些发现表明了操纵T细胞耐受性的途径。
对表现出非类量子效应的新型材料的探索继续带来许多惊喜。最近,例如,二维Moiré异质结构已成为中心阶段 - 最突出的双层石墨烯。在扭曲的双层石墨烯的最令人兴奋的特征中,观察到的强相关状态的出现,包括莫特绝缘子,超导性等。通常,二维材料的堆叠仅通过门掺杂或调谐扭曲角提供了前所未有的目标访问,以操纵电子性能。因此,它们能够对非常规的物质量子状态进行受控的工程,这不仅为强相关系统的基本方面开辟了新的观点,而且还构成了一种非常有希望的新型材料功能化的途径。在我的演讲中,我将介绍扭曲的双层石墨烯和相关Moiré异质结构的物理和最新发展。此外,我将解释在这种材料的复杂多体物理学的理论描述中必须应对的挑战。我将讨论现代功能方法如何提供一种多功能的工具包,以与密切相关的Moiré异质结构的许多通用和非宇宙方面联系,包括描述竞争相关性的描述,费米语表面的不稳定性,量子关键行为,以及Chern Insululators和Chern Insululators和Chern Insoluctators and topoldogical ofdodicaldodictive的可能出现。
进入 21 世纪,民航市场增长最快的细分市场是支线喷气式飞机 (RJ) 细分市场,旨在为区域城市对之间的直达航班提供服务。RJ 的典型座位数约为 50-80。100 座飞机细分市场与支线喷气式飞机相邻,但也许是最成问题的细分市场,因为它介于全球主要制造商占据的支线和全尺寸喷气式飞机运输细分市场之间。在这个容量细分市场中,可以生产 RJ 系列中最大的成员 (Dornier 928JET) 以及干线客机 (А-318、B-737-600) 的缩短衍生机型(容量较低的机型),也可以生产“真正的”100 座飞机(B-717-200、Tu-334-100、EMB-190-200)[1]。市场饱和对这一类别的任何新设计都提出了非常高的要求,不仅从技术和经济特性的角度,而且从对航空公司和乘客的吸引力的角度。在这种情况下,考虑非常规的飞机方案可以获得新的质量。俄罗斯公司 IRKUT- AviaSTEP 隶属于伊尔库茨克航空工业协会,生产著名的 Su-27/Su-30 和 Be-200 飞机,正在开发一个项目“111”,该飞机是全新的 100 座飞机,可在升降式机身布局中转换货舱/客舱(图 1)。这架飞机被巧妙地命名为“海豚”,因为它的前机身与海豚机头相似。从根本上讲,这是对过去的新技术方法
摘要 - 杂化结构电子(HSE)由印刷的电子设备,常规的刚性电子设备和负载轴承支撑一部分设备的部分(塑料,玻璃等)。超大区域和带有嵌入的光发射二极管(LED)的柔性照明元件是此类应用的一个例子。可以使用LED,例如作为用于建筑或汽车行业的智能表面的光源。一旦LED嵌入到结构中,就无法更换它们。为了使可持续的HSE产品具有长寿,需要新的设计类型。HSE的元素在运行时经历具有升高热应力的条件。众所周知,这会影响其性能和寿命,从而对LED至关重要。由于新型的添加剂制造方法,结构和非常规的材料组合,许多与热管理相关的方面尚不清楚。在这项研究中,一种两步混合方法,包括热建模和测量,用于估计在HSE中使用的聚合物底物上固定的表面固定的LED的热行为。该模型是在Comsol多物理学中创建和模拟的。通过用热瞬态测量测量测量,模型热行为的有效性和准确性得到了验证。基于实验验证,与测量相比,提出的仿真模型仅具有小(小于2%)的温度变化。因此,开发的模型可以用作设计结构LED元素并在不同用户案例中预测其性能特征的基础。
摘要。新颖的视力传感器,例如热光谱,极性 - ization和事件摄像机,提供了传统强度摄像机无法获得的信息。将这些传感器与当前强大的深神经网络一起使用的障碍是缺乏大型标记的培训数据集。本文提出了一种网络嫁接算法(NGA),其中由非常规的视觉输入驱动的新的前端网络重新构建了一个预定的深层网络的前端网络,该网络处理强度框架。自我监督的训练仅使用同步记录的强度框架和新型传感器数据,以最大程度地提高预验证的网络和移植网络之间的特征相似性。我们表明,增强的移植网络使用热和事件摄像机数据集达到对象检测任务上验证的网络的竞争平均精度(AP 50),而不会提高下降成本。特别是,由热帧驱动的移植网络在使用强度框架的相对改善中的相对改善为49.11%。移植的前端只有总参数的5-8%,可以在几个小时内的单个GPU进行培训,相当于5%的时间,即可从标记的数据中训练整个对象检测器。nga允许新视觉传感器利用先前预定的强大的深层模型,节省训练成本并扩大新型传感器的应用。
综合光子学领域对由于其设备的效率,速度和紧凑性而产生了重要影响,包括通信,传感和量子物理学,包括通信,传感和量子物理。然而,对o虫块激光器的依赖损害了这些系统的紧凑性。虽然硅光子学和III-V平台已经建立了集成的激光技术,对超低光损耗的新兴需求,更宽的带盖和光学非线性需要其他平台。由于吞吐量有限或非常规的过程要求,在较不成熟的平台上开发集成激光器是艰巨而昂贵的。在响应中,提出了一种新型的平台激光集成技术,它利用奇异的设计和过程流,不适用于多种平台。利用两步的微型转移打印方法,在1.7至2.5之间的折射率之间达到了几乎相同的激光性能。实验验证表明,在硝酸盐和氮化硅平台上处理的设备之间的激光特性非常相似。此外,还展示了激光与薄膜锂锂平台上的共振电形梳发电机的整合,显示了跨越12 nm的80多个梳子线。这种多功能技术超越了平台特异性限制,促进了跨多个平台等应用程序,例如微波光子学,手持式光谱仪和成本效益的LIDAR系统。
理解非常规的超导性是凝结物理学的关键重点,因为电子配对背后的机制仍未解决。材料的晶体结构显着影响其电子和超导特性。最近,由于其具有非常规超导地面状态的潜力[1-4],因此沮丧的结构(例如Kagome Lattices)引起了很大的关注。kagome晶格材料表现出各种奇特的电子特征,包括平面带,狄拉克锥和非平凡的拓扑表面状态,这些表面既可以预测[5,6]和观察到[7,8]。正如最近发现的AV 3 SB 5化合物(其中A = K,CS,RB)[1,9,9,10]和Metallic“ 132” rt 3 x 2 parres there there there there there there there there rt 3 x 2 prarge the, kagome系统中平坦带的电子相关性和固有特性在超导性的出现中起着至关重要的作用。金属和X是B,GA或SI)[11-13]。 值得注意的是,在AV 3 SB 5系统中,超导性伴随着翻译,旋转和时间逆转对称性的破坏[8,14]。kagome系统中平坦带的电子相关性和固有特性在超导性的出现中起着至关重要的作用。金属和X是B,GA或SI)[11-13]。值得注意的是,在AV 3 SB 5系统中,超导性伴随着翻译,旋转和时间逆转对称性的破坏[8,14]。
陆军没有专注于在整个军事行动范围内的任何一个潜在对手或任何一个任务类型的奢侈。相反,领导人和士兵必须面临代表全球存在的威胁的多种条件。潜在的威胁将从常规和非常规的力量到不规则的民兵和准军事人员,再到恐怖组织和犯罪分子。培训,教育,能力发展和概念发展应反映这一现实。目前,在全球经济衰退中,陆军在试图明智地投资其有限的培训,人员和物资资源时,在战略上重要的十字路口处发现自己。与2028年的战略环境(SE)结合了棘手的持久问题以及新开发的条件和特征,将为这一挑战带来复杂性。为了帮助揭示当前和近期挑战的复杂性,以下论文提供了对整个SE到2028年表现出的关键条件的描述。还解决了基于这些条件的对抗策略。结论章探讨了条件和潜在对抗策略的军事意义。我们知道,当前和未来的战略环境将以不确定性,复杂性和日益细微的关系为特征。必须将战略环境的条件理解,捕获并置于陆军决策中。只有这样,可以在tradoc和整个部队中确定和实施实现和实施领导者发展和教育的正确组合以及适当的领导者发展和教育方法。
摘要:扭曲的石墨烯单和双层系统的超晶格产生了按需多体状态,例如Mott绝缘子和非常规的超导体。这些现象归因于平坦带和强库仑相互作用的组合。然而,缺乏全面的理解,因为当电场应用以改变电子填充时,低能带的结构会发生强烈的变化。在这里,我们通过应用微型注重角度分辨的光发射光谱光谱光谱光谱光谱传递到位于原位门配,我们可以直接访问扭曲的双层石墨烯(TBG)和扭曲的双重双层石墨烯(TDBG)的填充相关的低能带。我们对这两个系统的发现处于鲜明的对比:可以在简单模型中描述掺杂的TBG的掺杂依赖性分散体,将依赖于填充的刚性带转移与多体相关的带宽变化相结合。在TDBG中,我们发现了低能带的复杂行为,结合了非单调带宽变化和可调间隙开口,这取决于栅极诱导的位移场。我们的工作确立了在扭曲的石墨烯超晶格中低能电子状态的电场可调节性的程度,并且可以支持对所得现象的理论理解。关键字:扭曲的双层石墨烯,Moire ́超级晶格,扁平带,微摩尔,原位门控,带宽重归于