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  • 2021-08-04
    現在、橋脚とカルバート標識を使用して、船が橋脚柱に衝突したときに橋穴の中央を通過するように誘導することができ、船と橋脚柱との衝突事故を効果的に防止しています。船に対する橋の超高衝撃に関連する技術的手段は国内にありません。効果的な安全対策。 ほとんどの航行可能な橋は無人のままです。超高層船が鉄道橋またはそれを通過する重要な橋にぶつかると、管理部門は長い事件でそれを知ることができないことが多く、それに対処する方法がありません。イベント後。 したがって、衝突事故が多い一部の水路橋では、アクティブな超高リアルタイム検出と早期警告を使用する必要があり、(LED)安全警告標識、超高船の通過を禁止するネットワーク監視方法、および証拠を収集することで違反を監視します。船は、超高層船が橋に衝突する可能性を最小限に抑え、橋の維持費を大幅に削減して、鉄道橋や重要な通過橋、および人々の生命と財産の安全をよりよく保護します。
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  • 2021-08-04
    成熟した積層造形技術として、3Dプリントはあらゆる分野で広く使用されています。 現在、形成外科の分野に導入され、形成外科の医療機器および機器の設計および開発に使用されています。
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  • 2021-08-04
    1.ブラックテクノロジー、3DプリントされたPCM複合材料で温度を調整できます 最近、テキサスA&M大学の研究チームは、最新の3DプリントPCM複合材料を紹介する研究レポートを発表しました。 この材料は、周囲の環境の温度に応じて物理的状態を変化させ、温度を調整する効果を実現することができます。 この材料は、塗料などの建築材料に追加することも、単独で装飾にすることもできます。
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  • 2021-08-04
    フェムト秒およびアト秒レーザーの場合、レーザーパルスエネルギーが高いほど良いと言う人もいます。 しかし、多くの研究者がこの厄介な状況に遭遇しました。レーザーパルスエネルギーが高い場合、電源は警告を発しますが、測定信号は依然として非常に弱いです。 したがって、条件が許せば、高パルスエネルギーの追求は確かに選択ですが、近年のレーザー技術の発展を考えると、高パルスエネルギーを盲目的に追求することは本当に賢明な選択ですか?
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  • 2021-08-04
    電気工学科の助教授であるJustusNdukaifeのリーダーシップの下、ヴァンダービルト大学の研究者は、低出力レーザービームを使用してトラップし、 move.method。
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  • 2021-08-04
    ビッグバン理論は、ビッグバンの後、等量の物質と反物質がすぐに現れるはずであると想定しています。 しかし、私たちが観察できる宇宙はほぼ完全に物質で構成されているようですが、科学者は粒子加速器を使用して少量の反物質を作り出すことに成功しています。 2つの間に不均衡はありますか? 存在する場合、その理由は何ですか? ビッグバンの後、ほんの一瞬で何が起こったのでしょうか?
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  • 2021-08-03
    ユニークなエネルギー源として、スーパーレーザーは科学研究、産業、医学などの多くの側面で重要な役割を果たしています。 高強度のレーザーパルスを得るために、ビームは一般に空間内で非常に小さなサイズに収束し、収束した後、回折効果のために急速に発散します。 しかし、レーザー航跡場加速などの分野では、比較的長い距離にわたって高い光強度を維持するためにレーザーが必要です。ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)の科学者であるMarlene Turnerが率いる研究は、この分野にまで及びます。
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  • 2021-07-31
    -LIDARの定義 レーダーは、電磁波を使用してターゲットを検出する電子デバイスです。 特殊な電磁波でターゲットを検出するためにLIDARが使用する電子機器。 特殊電磁波:周波数が光帯域にある電磁波。
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  • 2021-07-30
    数日前、スコットランドのストラスクライド大学の研究チームが、紫外線スペクトル領域でのコヒーレント光の生成に成功しました。この方法は、デスクトップX線源の開発の方向性を示しています。 この目的のために、研究チームの科学者たちは、コヒーレンスを生成するためにレーザーを必要としない超短波長コヒーレント光源を開発しました。
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  • 2021-07-30
    過去数年間、高出力超高速レーザーは材料加工で広く注目されており、市場ではメガワットおよびテラワット超高速レーザーの需要も増加しています。 実践により、この超高速レーザー処理システムは、その独自性により、マイクロ処理に非常に適していることが証明されています。
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  • 2021-07-30
    最近、ドイツのフラウンホーファーレーザー技術研究所(フラウンホーファーILT)は、レーザービーム粉末床溶融(L-PBF)システムの標準化された手順の開発に取り組むためにASTMインターナショナルと協力協定を結びました。 さらに、Fraunhofer ILTは、3D印刷システムの監視に使用できる画像センサー技術を選択して検証します。
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  • 2021-07-30
    これに先立ち、横浜で開催された「2021光学・フォトニクス国際展示会」では、浜松オプトエレクトロニクスが新開発の産業用パルスレーザーシステムで処理されたサンプルのデモンストレーションを行いました。 同社から提供された情報によると、新しいパルスレーザーシステムのレーザーダイオード励起レーザーは、最大パルスエネルギー250Jで過去の世界記録を破りました。
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