Surface System(표면 시스템)란 무엇입니까?
Surface System 표면 시스템 - The proposed electronic control system consists of a surface system, a downhole control system, and a power transfer and communication system. [1] Karst caves are widely distributed subsurface systems, and the microbiomes therein are proposed to be the driving force for cave evolution and biogeochemical cycling. [2] Discussion: Other external heating methods can achieve this goal such as convective air blankets, heating plates, or surface systems. [3] Bioclogging, resulting from excess biomass growth in porous media, can influence flow, solute transport, and biogeochemical reactions in natural and remedial subsurface systems. [4] The Reservoir GeoMechanics Simulator (RGMS), a geomechanics simulator based on the finite element method and parallelized using the Message Passing Interface (MPI), is developed in this work to model the stresses and deformations in subsurface systems. [5] Remote sensing can be implemented for soil characterization or spatial zonation studies on irregular, surficial, and subsurface systems of inaccessible areas. [6] The easternmost gallery of the Stefánshellir lava tube proved to be both wide and high enough to construct a habitat in, with a relative safe entrance via the skylight, reasonable natural lighting and airflow, connection to a larger subsurface system for astronautical and robotic exploration, and previous damage to the cave made it easier to get permits. [7] , flooding or drought) and climate change on the Earth's surface and subsurface systems. [8] The WKP site has served as a valuable natural observatory for a series of studies documented in this paper to understand groundwater flow, contaminant transport and seawater intrusion in the well-developed karst subsurface system. [9] While first systems were completely manufactured by LIAG, the latest subsurface systems were built by Solexperts which allowed us to include temperature sensors. [10] ABSTRACT Karst caves are widely distributed subsurface systems, and the microbiomes therein are proposed to be the driving force for cave evolution and biogeochemical cycling. [11] We propose a compact cascaded meta-surface system (CCMS) to produce well converged orbital angular momentum (OAM) vortex waves with tailored spin angular momentum (SAM) by integrating a meta-surface lens (ML) with an assistant meta-mirror (AM). [12] Structural geomodeling is a key technology for the visualization and quantification of subsurface systems. [13] A pilot study has been conducted to explore the functional performance of the parallel drain subsurface system in waterlogged paddy field by considering the lateral drain spacing and drain depth are the factors influences the soil properties. [14] Upon extraction/injection of a large quantity of gas from/into a subsurface system in shale gas production or carbon sequestration, the gas pressure varies remarkably, which may significantly change the wettability of porous media involved. [15] The POS method previously developed for petroleum subsurface systems has been modified for the surface hydrological system with the purpose of flood prediction. [16] Although glaciations were reported in some mid-high-latitude continents during this interval, large uncertainties remain concerning timing and extent, as well as their effect on the entire Earth's surface system. [17] The inherent complexity of the fluid flow in subsurface systems brings potential inevitable uncertainty in their characterization. [18] We combine the MS-PBEl, MS-B86bl, and MS-RPBEl semilocal made simple (MS) meta-generalized gradient approximation (GGA) (mGGA) DFs with rVV10 nonlocal correlation, and we evaluate their performance for the hydrogen (H2) + Cu(111), deuterium (D2) + Ag(111), H2 + Au(111), and D2 + Pt(111) gas-surface systems. [19] The two-layer model can be used by researchers to simulate variably saturated soils in wetlands and by water resources planners for efficient coupling of land-surface systems to groundwater and management of conjunctive use of surface and groundwater. [20] CO2 is not allowed to leave the subsurface system during and after cessation of injection. [21] While numerous novel microbial members with unique physiological modifications remain to be identified, even greater attention is required to understand the near-subsurface and its continuity with surface systems. [22] To overcome the symmetry reduction implicit to surface systems, we exploit local symmetries, which enables us to achieve accurate and reliable models at a low computational cost. [23] This capability enables detailed coverage of evolving atmospheric and surface systems over meso- and large-scale domains, both individually and as a whole, from sunrise to sunset, under continuously changing illumination and viewing conditions. [24] Via energy-momentum spectroscopy of the WSe2-metasurface system, we observed the characteristic anti-crossing of the polariton dispersion both in the reflection and photoluminescence spectrum. [25] This study aims to reveal the current subsurface system in the internal western Sumatra waters, the southeastern Mentawai Islands waters. [26] Reliable initial porosity and permeability data are critical for improving fluid transport and fate projections in a broad range of subsurface systems. [27] In some cases, the composition may be old or unavailable, leading to subpar flowmeter performance compared to surface systems. [28] The proposed RGSI metasurface may be used in various electromagnetic applications, and may also serve as a step towards more sophisticated magnetless nonreciprocal metasurface systems. [29] The surface system of coal-H2O molecule is established by NVT aeration method, where the simulation result is close to the actual coal dust wetting process. [30] This becomes particularly challenging in subsurface systems, where hard data on fracture networks comes mainly from boreholes, that are samples of very limited volume in relation to the fracture network. [31] Mass extinction was commonly considered as the response to interaction between geosystems, and volcanism can be viewed as a vital link between the surface systems and deep geodynamic processes. [32] In this work, inspired by advances in twisted two-dimensional materials, we design and study a new type of optical bi-layer metasurface system, which is based on subwavelength metal slit arrays with phase-gradient modulation, referred to as metagratings (MGs). [33] The solutions to the decomposed equations for homogenous layers and the inhomogeneous atmosphere-surface system are derived and numerically implemented. [34] Near-surface systems can be complex and highly heterogeneous. [35] The tests conducted showed that the performance of the surface systems was highly dependent on the coating formulations, as they were either one- or two-component systems. [36] However, in reality, subsurface systems are highly dynamic, often resulting in fluctuations of the water table. [37] Therefore, the most effective method for retarding radionuclide migration is to reduce the radionuclide solubility in the aqueous geochemical environment of subsurface systems. [38] Controversially, negative aspects, such as cytotoxicity, mNP incorporation, bioaccumulation, acquired autoimmunity, and systemic toxicity have gained attention at the same status of importance, concerning the release of mNPs from these surface systems. [39] The test result shows that the surface system can achieve the high-quality imaging requirements of the small field of view on the target surface. [40] Parity-time (PT) symmetry breaking in polarization space is investigated in a non-Hermitian terahertz metasurface system. [41] Their integration with direct observations has the potential for better predicting the spatial distribution of the subsurface physical properties of interest and capture the heterogeneities of the near-surface systems. [42] Multi-frequential periodogram analysis revealed a dominant periodic component of 40 days each year in WTD fluctuations for the Bottom and Surface systems; for the Natural system, periodicity was heterogeneous and ranged from 2 to 6 weeks. [43] The obtained results also shed light on the difference of hydrogeochemical functioning between shallow subsurface system (water sampled from springs and piezometers) and deep system (deep water from borehole fractures). [44]제안하는 전자제어시스템은 표면시스템, 다운홀제어시스템, 전력전송 및 통신시스템으로 구성된다. [1] 카르스트 동굴은 지하에 널리 분포되어 있으며 그 안에 있는 미생물군집이 동굴 진화와 생지화학적 순환의 원동력으로 제안되고 있습니다. [2] 토론: 대류 공기 담요, 가열판 또는 표면 시스템과 같은 다른 외부 가열 방법이 이 목표를 달성할 수 있습니다. [3] 다공성 매질에서 과도한 바이오매스 성장으로 인한 생물학적 막힘은 자연 및 복구 지하 시스템에서 흐름, 용질 수송 및 생지화학 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. [4] 유한요소법을 기반으로 하고 MPI(Message Passing Interface)를 사용하여 병렬화된 Geomechanics Simulator인 Reservoir GeoMechanics Simulator(RGMS)는 지하 시스템의 응력과 변형을 모델링하기 위해 이 작업에서 개발되었습니다. [5] 접근할 수 없는 영역의 불규칙하고 표면 및 지하 시스템에 대한 토양 특성화 또는 공간 구역화 연구를 위해 원격 감지를 구현할 수 있습니다. [6] Stefánshellir 용암 동굴의 가장 동쪽에 있는 갤러리는 채광창을 통한 상대적으로 안전한 입구, 합리적인 자연 채광 및 공기 흐름, 우주 및 우주 탐사를 위한 더 큰 지하 시스템과의 연결을 통해 서식지를 건설하기에 충분히 넓고 높다는 것이 입증되었습니다. 로봇 탐사와 동굴에 대한 이전 손상으로 인해 허가를 받기가 더 쉬워졌습니다. [7] , 홍수 또는 가뭄) 및 지구 표면의 기후 변화 및 지하 시스템. [8] WKP 사이트는 잘 발달된 카르스트 지하 시스템에서 지하수 흐름, 오염 물질 이동 및 해수 침입을 이해하기 위해 이 백서에 문서화된 일련의 연구에서 귀중한 자연 관측소 역할을 했습니다. [9] 첫 번째 시스템은 LIAG에서 완전히 제조되었지만 최신 지하 시스템은 Solexpert에서 제작하여 온도 센서를 포함할 수 있었습니다. [10] 요약 카르스트 동굴은 지하에 널리 분포되어 있으며 그 안에 있는 미생물군집이 동굴 진화와 생지화학적 순환의 원동력으로 제안되고 있습니다. [11] 메타 표면 렌즈(ML)와 보조 메타 거울(AM)을 통합하여 맞춤 스핀 각운동량(SAM)을 사용하여 잘 수렴된 궤도 각운동량(OAM) 소용돌이 파동을 생성하는 소형 계단식 메타 표면 시스템(CCMS)을 제안합니다. ). [12] 구조적 지오모델링은 시각화 및 지하 시스템의 정량화. [13] 측면 배수 간격과 배수 깊이가 토양 특성에 영향을 미치는 요인을 고려하여 침수된 논에서 평행 배수 지하 시스템의 기능적 성능을 탐색하기 위한 예비 연구가 수행되었습니다. [14] 셰일 가스 생산 또는 탄소 격리에서 지하 시스템에서/내로 다량의 가스를 추출/주입할 때 가스 압력이 크게 달라지며, 이는 관련된 다공성 매질의 습윤성을 크게 변경할 수 있습니다. [15] 기존에 석유 지하 시스템용으로 개발된 POS 방법은 홍수 예측을 목적으로 표면 수문 시스템용으로 수정되었습니다. [16] 이 간격 동안 일부 중고위도 대륙에서 빙하가 보고되었지만 시기와 범위, 전체 지구 표면 시스템에 미치는 영향에 대해 큰 불확실성이 남아 있습니다. [17] 지하 시스템에서 유체 흐름의 고유한 복잡성은 특성화에 잠재적인 불가피한 불확실성을 가져옵니다. [18] MS-PBEl, MS-B86bl 및 MS-RPBEl semilocal made simple (MS) meta-generalized gradient approximation (GGA) (mGGA) DF와 rVV10 nonlocal correlation을 결합하고 수소(H2) + Cu(111), 중수소(D2) + Ag(111), H2 + Au(111) 및 D2 + Pt(111) 가스 표면 시스템. [19] 2층 모델은 연구원이 습지에서 가변적으로 포화된 토양을 시뮬레이션하고 수자원 계획자가 지표 시스템을 지하수에 효율적으로 연결하고 지표수와 지하수를 함께 사용하는 관리를 위해 사용할 수 있습니다. [20] CO<sub>2</sub>는 주입 중단 동안과 주입 중단 후에 지하 시스템을 떠나는 것이 허용되지 않습니다. [21] 고유한 생리학적 변형을 가진 수많은 새로운 미생물 구성원이 확인되어야 하지만, 표면 근처와 표면 시스템과의 연속성을 이해하려면 더 많은 주의가 필요합니다. [22] 표면 시스템에 내재된 대칭 감소를 극복하기 위해 로컬 대칭을 활용하여 낮은 계산 비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 모델을 얻을 수 있습니다. [23] 이 기능을 사용하면 지속적으로 변화하는 조명 및 보기 조건에서 일출에서 일몰까지 개별적으로 또는 전체적으로 중규모 및 대규모 영역에서 진화하는 대기 및 표면 시스템을 자세히 다룰 수 있습니다. [24] WSe2-메타표면 시스템의 에너지-운동량 분광법을 통해 우리는 반사 및 광발광 스펙트럼 모두에서 폴라리톤 분산의 특징적인 교차 방지를 관찰했습니다. [25] 이 연구는 수마트라 내서부 해역, 멘타와이 제도 남동부 해역의 현재 지하 시스템을 밝히는 것을 목표로 합니다. [26] 신뢰할 수 있는 초기 다공성 및 투과성 데이터는 광범위한 지하 시스템에서 유체 수송 및 운명 예측을 개선하는 데 중요합니다. [27] 어떤 경우에는 구성이 오래되었거나 사용할 수 없어 표면 시스템에 비해 낮은 유량계 성능을 보일 수 있습니다. [28] 제안된 RGSI 메타표면은 다양한 전자기 응용에서 사용될 수 있으며, 또한 보다 정교한 무자력 nonreciprocal 메타표면 시스템을 향한 단계 역할을 할 수 있습니다. [29] 석탄-H2O 분자의 표면 시스템은 시뮬레이션 결과가 실제 석탄 먼지 습윤 프로세스에 가까운 NVT 폭기 방법에 의해 설정됩니다. [30] 이것은 파단 네트워크에 대한 하드 데이터가 주로 시추공에서 나오는 지하 시스템에서 특히 어려워지며, 파단 네트워크와 관련하여 매우 제한된 부피의 샘플입니다. [31] 대량 멸종은 일반적으로 지질 시스템 간의 상호 작용에 대한 반응으로 간주되었으며 화산 활동은 표면 시스템과 깊은 지구 역학적 과정 사이의 중요한 연결로 볼 수 있습니다. [32] 이 작업에서 꼬인 2차원 재료의 발전에 영감을 받아 메타그레이팅(MG)이라고 하는 위상 기울기 변조가 있는 하위 파장 금속 슬릿 어레이를 기반으로 하는 새로운 유형의 광학 이중층 메타표면 시스템을 설계하고 연구합니다. . [33] 균질한 층과 불균일한 대기-표면 시스템에 대한 분해 방정식에 대한 솔루션이 도출되고 수치적으로 구현됩니다. [34] 표면에 가까운 시스템은 복잡하고 매우 이질적일 수 있습니다. [35] 수행된 테스트는 표면 시스템의 성능이 1액형 또는 2액형 시스템이기 때문에 코팅 제형에 크게 의존하는 것으로 나타났습니다. [36] 그러나 실제로 지하 시스템은 매우 역동적이어서 지하수면의 변동을 초래하는 경우가 많습니다. [37] 따라서 방사성 핵종의 이동을 지연시키는 가장 효과적인 방법은 지하 시스템의 수성 지구 화학적 환경에서 방사성 핵종의 용해도를 줄이는 것입니다. [38] 논란의 여지가 있지만, 세포독성, mNP 혼입, 생체 축적, 후천적 자가면역, 전신 독성과 같은 부정적인 측면은 이러한 표면 시스템에서 mNP의 방출과 관련하여 동일한 중요성에서 주목을 받았습니다. [39] 테스트 결과는 표면 시스템이 목표 표면에서 작은 시야의 고품질 이미징 요구 사항을 달성할 수 있음을 보여줍니다. [40] 비-에르미트 테라헤르츠 메타표면 시스템에서 편광 공간의 패리티-시간(PT) 대칭 깨짐이 조사되었습니다. [41] 직접적인 관찰과의 통합은 관심 있는 지하 물리적 특성의 공간적 분포를 더 잘 예측하고 표면 근처 시스템의 이질성을 포착할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. [42] 다중 주파수 주기도 분석은 해저 및 표면 시스템에 대한 WTD 변동에서 매년 40일의 지배적인 주기 구성 요소를 나타냅니다. 자연계의 경우 주기성은 이질적이었고 2주에서 6주 사이였습니다. [43] 얻어진 결과는 또한 얕은 지하 시스템(스프링과 피에조미터에서 샘플링된 물)과 깊은 시스템(시추공 균열에서 나온 깊은 물) 사이의 수권 지질화학적 기능의 차이를 보여줍니다. [44]
quartz inner sphere 석영 내부 구
Specifically, XANES spectra for five distinct Zn adsorption complexes (Znads) on quartz and amorphous silica [SiO2(am)] are presented from the Zn-water-silica surface system: outer-sphere octahedral Znads on quartz, inner-sphere octahedral Znads on quartz, inner-sphere tetrahedral Znads on quartz, inner-sphere octahedral Znads on SiO2(am) and inner-sphere tetrahedral Znads on SiO2(am). [1]구체적으로, 석영 및 비정질 실리카[SiO2(am)]의 5가지 별개의 Zn 흡착 복합체(Znads)에 대한 XANES 스펙트럼은 Zn-물-실리카 표면 시스템에서 제공됩니다. 석영, 석영의 내부 구 사면체 Znad, SiO2(am)의 내부 구 팔면체 Znad 및 SiO2(am)의 내부 구 사면체 Znad. [1]
Earth Surface System 지구 표면 시스템
Representation of major Earth surface system processes, each of which carries a research gap in the glaciohydrology of the Himalaya-Karakoram region. [1] Remote sensing is a comprehensive technology that deals with the mechanisms of human effects on the natural ecological environment system by observing the earth surface system. [2] The International Association of Geomorphologists (IAG) Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE) is since 2017 helping to close this still existing knowledge gap and contributes to a better understanding of the possible effects of global environmental changes on contemporary Earth surface systems. [3] This Mesoproterozoic oxygenation event is coupled with the break-up of the Columbia (Nuna) supercontinent, the formation of organic-rich shales and Fe-Mn deposits, and the early innovation of eukaryotic algae, indicating that the geological and biological co-evolutionary processes control the Earth surface system. [4] Revealing the vegetation-climate interaction is fundamental to understand the evolution of earth surface system in the context of global climate change. [5] The colonization of land by fungi had a significant impact on the terrestrial ecosystem and biogeochemical cycles on Earth surface systems. [6] Therefore, there was a shift from a natural forcing to an anthropogenic forcing of dust storms on a multi-decadal to centennial timescale, and was a mode in which “human activity overtook the EASM as the dominant control of the Earth surface system”. [7] The temporal and spatial evolution of structural propagation, sedimentary depocentre, age zonation and migration of magmatism, as well as the large-scale tectono-morphological inversion in the Earth surface system combined with deep processes, are probed. [8] The thermal state of permafrost affects Earth surface systems and human activity in the Arctic and has implications for global climate. [9]각각 히말라야-카라코람 지역의 빙하수문학에서 연구 격차를 갖고 있는 주요 지구 표면 시스템 프로세스를 나타냅니다. [1] 원격탐사는 지구 표면 시스템을 관찰하여 자연 생태 환경 시스템에 대한 인간의 영향 메커니즘을 다루는 포괄적인 기술입니다. [2] nan [3] nan [4] nan [5] nan [6] nan [7] nan [8] nan [9]
Ocular Surface System 안구 표면 시스템
The ocular surface flora performs an important role in the defense mechanisms of the ocular surface system. [1] Introduction: With the substantial progress in understanding of the ocular surface system in the past decade, Dry Eye Disease (DED) is the more commonly encountered condition in diabetes. [2] Future studies investigating GHD and/or GH therapy on the ocular surface system are required to clearly demonstrate basic mechanism of GH action. [3] Breast cancer treatment, the subsequent hormonal therapy, the subsequent hyperandrogenism and the early sudden menopause, may be responsible for ocular surface system failure and its clinical manifestation as dry eye disease. [4] Conclusions Clinical signs, symptoms, and biomarkers of chronic inflammation increased with age in a cohort of volunteers who considered themselves healthy, indicating an age-related progressive impairment of ocular surface system function. [5]안구 표면 식물상은 안구 표면 시스템의 방어 메커니즘에서 중요한 역할을 합니다. [1] 서론: 지난 10년 동안 안구 표면 시스템에 대한 이해가 크게 발전하면서 안구건조증(DED)은 당뇨병에서 더 흔히 접하게 되는 질환입니다. [2] nan [3] nan [4] nan [5]
Land Surface System
Land surface temperature (LST) is a crucial parameter in the energy and material balance of land surface system. [1] Coastal landforms are located in the interface zone between atmosphere, ocean and land surface systems formed by the geomorphic process of erosion, depositional, and subsidence. [2] Water resources are essential for the land surface system and human life and activity. [3]Vicinity Surface System 주변 표면 시스템
The samples were measured for dissolved ion concentrations and stable isotope ratios (δ 2 H H2O , δ 18 O H2O , δ 13 C DIC and δ 34 S SO4 ) that were compared with data of 33 water samples from vicinity surface systems. [1] The samples were measured for dissolved ion concentrations and stable isotope ratios (δ2HH2O, δ18OH2O, δ13CDIC and δ34SSO4) that were compared with data of 33 water samples from vicinity surface systems. [2]용존 이온 농도 및 안정 동위원소 비율(δ 2 H H2O , δ 18 O H2O , δ 13 C DIC 및 δ 34 S SO4)에 대해 샘플을 측정했으며, 이를 인근 표면 시스템에서 수집한 33개의 물 샘플 데이터와 비교했습니다. [1] 용존 이온 농도와 안정 동위원소 비율(δ2HH2O, δ18OH2O, δ13CDIC 및 δ34SSO4)에 대해 샘플을 측정했으며, 이를 지표 부근 시스템에서 수집한 33개의 물 샘플 데이터와 비교했습니다. [2]