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  • 一个面向职业治疗专业学生的国际在线协作学习项目:一项混合方法研究

    本研究聚焦于国际在线协作学习(OCL)项目对职业疗法学生的影响,通过混合研究方法系统评估了i-DOT项目的成效及参与障碍。项目自2018年在比利时根特应用科学大学启动后,在新冠疫情期间扩展至九个国家的院校合作。研究团队采用定量问卷与定性焦点小组相结合的方式,覆盖139名学生和14名教育者的深度访谈,揭示了跨国协作对职业疗法教育的多维价值。一、国际化教育背景与项目定位当前高等教育国际化呈现"国际化在家"(IaH)新范式,即通过本土教学环境融入国际元素。职业疗法作为应用科学领域,其教育目标要求培养具备跨文化服务能力的从业者。i-DOT项目作为典型OCL案例,通过虚拟研讨、资源共享和自主协作机制,突

    来源:Scandinavian Journal of Occupational Therapy

    时间:2025-12-18

  • 在南美洲地区(包括世界物理治疗组织管辖的西班牙和葡萄牙),物理治疗师所面临的伦理情境具有多样性和情境依赖性。本研究采用跨文化、质性分析的方法对这些伦理问题进行了探讨

    这篇研究聚焦于南美、西班牙和葡萄牙地区物理治疗师在职业实践中面临的伦理困境,通过跨区域在线问卷调查和质性分析,揭示了该地区特有的伦理挑战及其深层结构性原因。研究团队基于国际已有的ESPI研究框架,针对西班牙语和葡萄牙语地区的文化、医疗体系及职业生态进行本土化调整,最终收集到来自11个国家共98名物理治疗师的质性反馈,填补了该区域伦理研究空白。### 一、研究背景与问题提出当前国际物理治疗伦理研究多集中于欧美地区,对西班牙语系国家及南美地区的关注不足。尽管已有文献指出南美地区存在医疗资源分配不均、职业地位边缘化等问题(Giraldo-Pedroza等,2021),但缺乏系统性的伦理困境分类。研究

    来源:Physiotherapy Theory and Practice

    时间:2025-12-18

  • 非均匀弯曲通道流动中基于亚网格局部精确相干结构的空间推进方法

    在流体力学领域,边界层、射流和尾流等具有缓慢空间发展的流动现象广泛存在于自然环境和工程应用中。然而,对这些流动进行完全解析的直接数值模拟(DNS)计算成本极其高昂,使得发展能够捕捉未解析尺度动力学影响的模型成为迫切需求。其中,如何精确量化亚网格尺度过程对大尺度流动的影响,是流体力学面临的一个根本性挑战,这主要源于人们对相干结构的认识尚不充分。在过去三十年中,通过计算简单平行剪切流(如平面泊肃叶流)中的最小流动单元,人们对近壁湍流中的相干结构有了深入理解。目前,对这些结构最理性的理论描述基于精确相干结构(Exact Coherent Structures, ECS)及其在高雷诺数(Reynold

    来源:Journal of Fluid Mechanics

    时间:2025-12-18

  • 乌克兰卫生技术评估能力建设:基于需求分析的培训模式与实践成效

    在医疗技术日新月异的今天,如何科学评估新药、新器械和新诊疗方案的价值,成为全球医疗卫生体系面临的共同挑战。卫生技术评估(Health Technology Assessment, HTA)作为一种多学科决策支持工具,通过系统评价医疗技术的有效性、安全性、经济性及社会伦理影响,为医疗资源优化配置提供证据基础。然而对于许多正在建立HTA体系的国家而言,专业人才短缺已成为制约其发展的瓶颈。乌克兰正是这样一个典型案例。虽然HTA已于2020年被纳入法律框架,国家专家中心(State Expert Centre, SEC)的HTA部门负责开展技术评估、制定方法学指南,但专业人才储备明显不足。正如文献所指

    来源:International Journal of Technology Assessment in Health Care

    时间:2025-12-18

  • 基于多航天器同波束相位闪烁技术的日冕物质抛射前缘精细结构分析

    当巨大的日冕物质抛射(CME)从太阳表面爆发时,它会将数十亿吨的等离子体和磁场抛向星际空间。这些剧烈的太阳活动不仅会产生绚丽的极光,更可能对人造卫星、航天器通信甚至地面电网造成严重威胁。然而,科学家们对CME在离开太阳后如何演化、其内部精细结构如何,尤其是在非常靠近太阳的区域,仍然存在许多未解之谜。传统的观测手段,如日冕仪,虽然能直接拍摄CME的影像,但其视场有限,且难以探测CME内部的等离子体特性。而实地探测的航天器又无法常规地在如此恶劣的环境中工作。因此,利用无线电波在穿过太阳风等离子体时产生的信号波动(即闪烁)来间接探测CME,成为一种独特而有力的工具。在这篇发表于《Publicatio

    来源:Publications of the Astronomical Society of Australia

    时间:2025-12-18

  • 基于ICESat-2卫星测高数据反演南极冰下湖有效压力的新方法及其对冰床动力学的约束

    在南极厚厚的冰盖之下,隐藏着一个不为人知的水世界——冰下湖。这些湖泊如同冰盖的"血液循环系统",其水量的增减会直接导致冰面隆起或沉降,就像地球在"呼吸"一般。然而,要理解这些冰下湖泊的行为,关键在于一个叫做"有效压力"的参数——它是冰压力与水压力的差值,控制着水体的流动和冰盖的滑动速度。遗憾的是,直接测量冰下环境困难重重,钻井观测稀疏且成本高昂。目前有效压力通常通过冰下水文模型间接估算,但缺乏观测约束。活跃的冰下湖(指周期性充排水的湖泊)为破解这一难题提供了独特窗口:当湖中水量变化时,冰面会相应出现高程变化异常,这被卫星测高仪捕捉后,可以反推冰下的水力状态。在此背景下,美国马里兰大学Aaron

    来源:Journal of Glaciology

    时间:2025-12-18

  • 三维管道中的热-水性能提升:一项采用多种被动方法中断几何形状的参数化研究

    摘要本研究展示了一种原型设计,该设计采用了胶带插入件、凹坑和波纹环,旨在提升管道系统的热性能。该原型的核心部件是胶带插入件,其外部还分布有策略性布置的凹坑和波纹环。为了评估这种设计的流体流动特性和传热能力,研究人员进行了实验研究和计算流体动力学(CFD)分析。在恒定热流边界条件下,对热入口区域进行了全面模拟,假设流动状态为湍流,并考虑了不同的雷诺数(Re)。数值分析与实验数据高度一致,努塞尔数(Nu)的偏差为±6.2%,摩擦因子的偏差为±6.8%。这些几何结构的插入件显著提升了整体传热效率,传热效果提升了高达1.8倍。值得注意的是,这些插入件在管道内部引发了旋流模式,表现为胶带两侧形成了涡旋对

    来源:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING

    时间:2025-12-18

  • 利用嵌入式种子方法对液态铜中均匀Cu种子和异质Fe/Ni种子诱导的凝固过程进行分子动力学模拟

    摘要在本文中,将均匀的FCC-Cu球形纳米种子、异质但同构的FCC-Ni纳米种子以及异质且异构的BCC-Fe纳米种子插入到母体Cu液体中,利用嵌入式种子方法的分子动力学模拟对均匀核化和异质核化及其后续生长过程进行了比较研究。热力学结果与Gibbs-Thomson理论一致,这从均匀核化的*-r*线性关系中可以得到证实;同时,异质核化的*-R*非线性关系在定性上也与Fletcher的理论相符。然而,Fletcher理论预测的有效半径范围被显著向下修正。我们甚至发现了一个“反Fletcher区域”,该区域违背了Fletcher的标准。对核化率的系统分析不仅清楚地解释了异质核化的*-R*曲线以及930

    来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE

    时间:2025-12-18

  • 离子液体-醋酸纤维素复合材料作为农业4.0及相关技术中的湿度传感器

    本文聚焦于纤维素乙酸(CA)与离子液体[Bmim]₂[CoCl₄]的复合材料的开发及其在湿度传感领域的应用创新。研究团队通过系统化的材料设计与性能优化,成功构建了兼具光学响应与电学特性的新型湿度传感器,为可持续农业技术发展提供了重要支撑。一、材料创新与制备策略研究团队突破传统纳米材料填充思路,创新性地采用离子液体作为功能添加剂。选择[Bmim]₂[CoCl₄]这一特定离子液体,其独特的结构特性展现出双重响应潜力:一方面通过水分子诱导的八面体-四面体配位结构转变实现光学信号变化;另一方面利用离子液体在湿度变化下的离子迁移特性产生电学响应。制备过程中采用梯度掺杂策略,将离子液体按0-40%质量分数

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-12-18

  • 在掺银的五钯硒(Penta-PdSe)单层膜上设计并研究非侵入性肺癌挥发性有机化合物(VOC)生物标志物的检测方法:结合范德华力(vDW)校正的全面密度泛函理论(DFT)研究

    肺癌早期筛查与二维材料传感特性研究进展一、研究背景与意义肺癌作为全球癌症死亡的首要原因,其早期诊断对于改善预后具有关键作用。传统诊断方法如CT扫描存在辐射累积风险,而生物标志物检测成本高昂且难以实现实时监测。近年研究表明,肺癌患者呼出气体中会富集特定挥发性有机物(VOCs),包括异戊二烯(C₅H₈)、丙烯醛(C₃H₄O)等生物标志物。开发高灵敏、选择性气体传感器对实现非侵入式肺癌筛查具有重要价值。二、材料体系与计算方法研究聚焦于二维过渡金属二硫属化物材料PdSe₂及其Ag掺杂体系。通过密度泛函理论(DFT)结合Grimme-DFT-D3范德华修正,系统评估了材料在气-固界面作用下的吸附特性与电

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-18

  • 吡唑衍生物在Fe(110)表面抑制腐蚀机制的计算洞察:基于密度泛函理论(DFT)和蒙特卡洛方法的研究

    在金属材料的工业应用中,腐蚀问题始终是制约设备寿命和经济效益的关键因素。近年来,基于氮杂环的有机化合物因其独特的化学性质和生物相容性,逐渐成为腐蚀抑制领域的研究热点。本研究团队通过系统性的分子设计与计算模拟,揭示了新型吡唑啉酮衍生物对铁基表面的腐蚀抑制机制,为绿色化学防腐材料的开发提供了理论支撑。**1. 研究背景与科学意义** 工业设备中金属材料的腐蚀不仅造成每年数万亿美元的经济损失,更可能引发安全事故。传统无机防腐剂存在环境残留和毒性问题,而有机化合物因分子可设计性强、环境友好等优势备受关注。其中,吡唑啉酮类化合物因具有五元含氮杂环结构,能够通过π电子体系与金属表面形成配位键,这种特性使

    来源:Surface Science

    时间:2025-12-18

  • 一项采用混合方法的研究,探讨了在美国两家医疗机构中扩大晚期堕胎护理服务的情况

    本研究聚焦于美国伊利诺伊州两家医疗机构在2022年美国最高法院推翻"罗诉韦德案"后,突破传统孕周限制(23周6天)扩展至28周 abortion services 的实践过程。通过混合研究方法,包括匿名员工调查、半结构化访谈和行政数据分析,揭示了医疗机构在应对法律变革和提供晚期流产服务时面临的挑战与突破路径。### 一、研究背景与核心问题自1973年"罗诉韦德案"确立联邦堕胎权以来,美国医疗系统普遍采用24周孕周作为堕胎服务上限。这一标准源于对胎儿存活能力的医学判断,但也形成了系统性排除机制——孕周超过24周的患者被转诊至专科医院或被迫放弃治疗。2022年"多布斯诉杰克逊案"推翻了相关判例,导

    来源:SSM - Health Systems

    时间:2025-12-18

  • 基于深度学习的儿科头部CT器官剂量预测技术:采用全自动组织分割技术以及新开发的体素化模型,在GATE/Geant4仿真工具包中进行验证

    本研究针对儿童头部CT扫描的器官特异性辐射剂量预测问题,提出了一种融合深度学习与蒙特卡洛(MC)模拟的创新性解决方案。研究团队来自摩洛哥哈桑二世大学健康科学高等研究院,通过构建自动化框架实现了从影像分割到剂量预测的全流程智能化。该方法在982例儿童病例中验证,展现了优于传统评估方法的预测精度,尤其在骨组织剂量预测方面达到临床实用级别。儿童头部CT的辐射剂量评估面临特殊挑战。由于儿童处于器官发育关键期,辐射暴露产生的长期影响需要更精准的剂量评估。传统方法如CTDIvol和SSDE存在显著局限性:CTDIvol基于标准化PMMA phantom,无法反映个体解剖差异;SSDE虽引入有效直径参数,但

    来源:Radiation Measurements

    时间:2025-12-18

  • 结合EPR(电子顺磁共振)和OSL(光释光)技术的Al₂O₃:C剂量测量方法在中子和光子剂量测量中的应用

    该研究由美国武装力量放射生物学研究中心(AFRRI)联合国家 universitas 의학과학대학교 Bethesda 分校区科研团队共同完成,聚焦于开发新型混合辐射场剂量分离技术体系。研究核心在于建立基于3D打印生物等效性phantom的剂量监测系统,通过alanine电子顺磁共振(EPR)与OSL纳米点探测器组合,实现中子与光子剂量的独立测量。该技术突破传统phantom材料限制,为核生物医学实验提供更经济高效的剂量评估方案。研究团队首先针对 alanine dosimeter 的非线性响应问题,采用英国国家物理实验室(NPL)标准γ源(Co-60)进行剂量标定,建立EPR信号强度与吸收剂

    来源:Radiation Measurements

    时间:2025-12-18

  • 特定关系中的成人依恋、主观幸福感与工作满意度:一种多特质-多关系的研究方法

    本研究聚焦于成人依恋理论在主观幸福感(SWB)与职业满意度中的关系特异性作用,通过三阶段实证分析揭示了依恋模式对个体职业生活的深层影响机制。研究团队由芝加哥大学心理系学者主导,采用多特质多关系模型(MTMR)对388至5187名样本进行跨文化验证,创新性地将依恋理论从传统亲子关系扩展至伴侣与密友维度,为组织行为学提供了新的理论框架。### 一、理论突破与核心发现1. **依恋测量的结构革新** 研究突破传统将依恋简化为焦虑与回避二维度的局限,首次在职业情境中系统验证了四维关系特异性依恋模型(父母、伴侣、朋友)。通过MTMR模型证实,关系特异性依恋方差占比达47-53%,显著超越一般特质

    来源:Personality and Individual Differences

    时间:2025-12-18

  • 自适应递归信道选择技术用于增强脑出血患者运动想象脑电图(EEG)信号的解码性能

    李胜杰|施健|陈丹阳|朱峥|胡峰|姜伟|舒凯|周勇|张平|唐周平中国湖北省武汉市华中科技大学同济医学院同济医院神经内科,以及国家重大传染病诊断与治疗重点实验室摘要在基于脑电图(EEG)的运动想象(MI)脑机接口(BCI)研究中,神经康复技术对于脑内出血(ICH)患者的康复具有巨大潜力。然而,由于系统需要大量通道导致设置过程繁琐,其临床实用性大大降低,从而阻碍了康复进程。为此,本研究提出了一种基于自适应递归学习框架的通道选择方法,该方法通过结合时频域特征建立了综合评估指标。实验结果表明,在使用少37.50%的通道后,健康受试者的MI分类准确率从65.44%提高到69.28%,ICH患者的准确率从

    来源:Pattern Recognition Letters

    时间:2025-12-18

  • 基于距离门控技术和大型SPAD阵列激光雷达系统的高速3D成像技术

    摘要在这项工作中,我们提出了一种基于范围门控的单光子激光雷达系统,用于静态和移动物体的三维成像。该系统采用了一个512 × 512像素的硅基单光子雪崩二极管(SPAD)阵列探测器,具有高时间分辨率和小像素间距。我们提出了一种针对门控阵列系统优化的第一光子成像算法。该算法利用相邻像素位置之间的强反射相关性进行图像去噪,然后通过检测每个像素的光子来重建深度信息。与传统算法相比,我们提出的方法在图像采集速度上提高了6倍,并且平均绝对误差(MAE)较低。最终,我们实现了43° × 43°的大视场(FOV),能够以0.625毫秒的积分时间对各种移动物体(如乒乓球、风车和水雾)进行高分辨率的三维成像,成像

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-12-18

  • 基于单层偏振转换超表面的大角度宽频后向散射增强技术

    摘要在这项研究中,我们提出了一种偏振转换相位梯度超表面(PCPGM)。该超表面能够在宽频范围内实现高效的大角度斜入射反射。这项技术基于广义斯涅尔定律、元件的偏振转换特性以及相位梯度阵列的集成。仿真结果表明,由双谐振环状贴片组成的偏振转换超表面能够提供超过303.7°的相位偏移,同时保持80%以上的偏振转换效率。设计的相位梯度阵列在12 GHz的优化频率和60°的斜入射角度下,能够产生15.3 dBm²的最大雷达截面积。此外,在10–20 GHz的宽频范围内也能保持高效的反射性能。实现精确反射所需的3 dBm²有效带宽为4.57%。制造并测量了一个总面积为300 × 300 mm²的超表面原型,

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-12-18

  • 基于共生滤波器和SIFT的多光谱热成像仪温度场匹配方法

    多光谱热成像温度场匹配算法研究进展与工程应用价值分析摘要部分揭示了多光谱热成像领域的技术痛点与解决方案创新。传统SIFT特征匹配方法在宽视场成像场景下存在显著局限性:首先,光学系统多孔分光结构导致的几何畸变会影响特征点提取的稳定性;其次,低分辨率图像(通常大于500×500像素)难以满足特征点密度要求,当有效特征点不足时,RANSAC算法剔除离群点的可靠性将显著下降。第三,不同波长下物体辐射特性的非线性差异(如高温物体在近红外与中波红外波段的光谱响应差异可达30%以上)会导致特征描述子空间错位,这是传统方法失效的根本原因。研究提出的CoGF-SIFT算法通过三阶段协同优化机制突破上述瓶颈:预处

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-12-18

  • HARIS-FSO:一种结合了RIS辅助的OCDMA-NOMA架构的混合主动式技术,针对6G自由空间光网络进行了BCD(Binary-Coded Decimal)优化

    自由空间光通信(FSO)在第六代移动通信(6G)网络中的重要性日益凸显。随着全球数据流量以年均20%的速度增长,传统射频(RF)通信面临频谱资源稀缺、多径干扰严重等瓶颈问题,而FSO凭借其高带宽、低延迟和抗电磁干扰等特性,成为6G网络的关键技术之一。然而,FSO系统在实际部署中仍面临两大核心挑战:一是受限于大气湍流和物理遮挡导致的信号衰减,二是传统多址接入技术难以平衡用户容量与干扰抑制。针对这些问题,最新研究提出了一种融合主动可重构智能表面(RIS)与混合光码分多址(OCDMA)-非正交多址接入(NOMA)架构的创新解决方案,为6G高容量、低时延、高可靠通信提供了新的技术路径。### 一、系统

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-12-18


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