执行摘要 美国自 1970 年代以来一直对叙利亚实施制裁。然而,目前美国对叙利亚的制裁大部分分为两个阶段:第一阶段在 21 世纪,美国决策者表示这是对叙利亚支持恐怖主义、在黎巴嫩的活动以及其他叙利亚政府活动的回应;第二阶段始于 2011 年并持续至今,美国决策者表示这是对叙利亚内战的回应。2011 年叙利亚内战爆发后,欧盟开始实施制裁,自 2011 年以来,欧盟分几个阶段升级了制裁。联合国实施了有限数量的与叙利亚有关的制裁,通常针对伊斯兰国组织。美国对叙利亚实施“主要”和“次要”制裁。“主要制裁”是指禁止美国公民和美国公司开展业务(某些人道主义救援工作除外)的制裁,禁止涉及美国金融系统的金融交易和向叙利亚出售美国制造的商品。美国国会于 2019 年底通过了《凯撒叙利亚平民保护法案》(“凯撒法案”),扩大了次级制裁,旨在禁止第三国与叙利亚进行交易,例如某些类别的法国、德国或俄罗斯与叙利亚的业务。1 美国主要制裁相当于对美国和叙利亚之间几乎所有贸易和金融联系实施禁运,但有有限的例外。美国主要制裁的主要类别包括: • 禁止美国向叙利亚政府提供外援,并反对国际金融机构对叙利亚的支持。• 禁止美国与叙利亚进行武器贸易。• 禁止向叙利亚出口或再出口美国商品(某些类别的人道主义援助除外,如食品和药品)。• 禁止向叙利亚出口美国服务。• 禁止美国进口某些叙利亚产品,包括石油。• 对叙利亚实施金融和投资限制,一般禁止美国在叙利亚投资和美国与叙利亚的金融交易。• 冻结叙利亚政府在美国的资产,禁止美国个人和公司与叙利亚政府(包括叙利亚国有公司)进行交易或做生意。• 禁止大多数叙利亚人前往美国。但是,二级制裁仍然比一级制裁更为有限。• 对叙利亚各政府官员、企业和实体实施一系列有针对性的制裁,冻结其在美国的资产,并禁止美国公民与其做生意。美国还实施了二级制裁,旨在禁止某些类别的第三国与叙利亚进行贸易。直到 2019 年底国会通过《凯撒法案》之前,美国对叙利亚的二级制裁一直相对有限。二级制裁的主要类别包括:
模块 II(9 小时) 沟通概念:说话者/作者和听众/读者、沟通媒介、沟通障碍、准确性、简洁性、清晰度和适当性 阅读理解:以各种速度阅读、为不同目的阅读不同类型的文本、阅读字里行间的内容。听力理解:理解快速传递的材料和口头材料、在面试中进行智能聆听 口语:达到所需的清晰度和流利度、操纵口语的副语言特征、任务导向、人际、非正式和半正式口语、进行简短的课堂演讲。小组讨论:使用说服策略、礼貌而坚定、处理问题和接受对自我的批评、轮流策略和有效干预、使用肢体语言。
2019 年 9 月,詹姆斯·H·迪金森中将被任命为美国太空司令部副司令,该司令部是美国最新的作战司令部。美国太空司令部是国防部下属的 11 个联合司令部之一。美国太空司令部负责遏制冲突、捍卫美国和盟国在太空的行动自由、向联合部队提供作战相关的太空能力,以及发展太空部队以推进美国和盟国在太空领域的利益。迪金森中将于 2017 年 1 月 5 日担任美国陆军太空与导弹防御司令部/陆军部队战略司令部和综合导弹防御联合功能司令部司令。他于 1985 年被任命为少尉,曾担任过排长到陆军防空反导司令部指挥官等领导职务。他最近担任内布拉斯加州奥福特空军基地美国战略司令部参谋长。他曾担任红石兵工厂导弹防御局测试主任以及陆军部长办公室监察长副手。2012 年 7 月至 2014 年 3 月,迪金森中将担任位于德克萨斯州布利斯堡的第 32 陆军防空反导司令部指挥官,2011 年 8 月至 2012 年 7 月,担任位于夏威夷沙夫特堡的第 94 陆军防空反导司令部指挥官。先前的参谋职位包括:德克萨斯州布利斯堡第 11 防空炮兵旅第 52 防空炮兵营第 5 营作战官,以及沙特阿拉伯南方守望行动;德克萨斯州布利斯堡第 11 防空炮兵旅作战官;华盛顿特区联合参谋部 J-3 国家军事指挥中心高级紧急行动官和高级作战官;曾任德克萨斯州布利斯堡第 32 陆军防空反导司令部作战部长 G-3,后任助理参谋长 G-3;驻韩美军联合国司令部/联合部队司令部指挥官倡议组组长;华盛顿特区联合参谋部国家军事指挥中心 J-3 作战副主任。他获得的奖项和勋章包括杰出服务勋章(橡树叶簇)、国防卓越服务勋章(两枚橡树叶簇)、功绩军团勋章(两枚橡树叶簇)、铜星勋章、国防功绩服务勋章、功绩服务勋章(两枚橡树叶簇)、陆军嘉奖勋章(两枚橡树叶簇)、联合服务成就勋章、陆军成就勋章(三枚橡树叶簇)、跳伞员徽章、太空大师徽章以及联合和陆军参谋人员身份徽章。 LTG Dickinson 毕业于科罗拉多州立大学,获得机械工程理学学士学位,并毕业于科罗拉多矿业学院,获得运筹学和系统分析(工程)理学硕士学位。后来,他获得了美国陆军战争学院战略研究硕士学位。有关更详细的传记,请访问 www.SPACECOM.mil。(2019 年 9 月)
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研究区域 指为特定资源识别和/或资源影响评估而评估的区域。该区域的大小适合目标资源,并考虑到项目设置、正在识别或评估的资源或影响的重要性以及 NYCRR 第 900 部分第 19 条中包含的具体调查距离。适当情况下,每种类型的调查或资源影响评估的研究区域在申请中的相应部分中提供。
R. STAHL 的全球总部位于德国瓦尔登堡。R.STAHL Inc. 位于德克萨斯州休斯顿,以其世界一流的制造、工程和技术服务能力而自豪。在这里,我们的工程师齐心协力,为全球复杂系统开发量身定制、可靠且经济高效的解决方案。项目管理和生产部门在最先进的设施中并肩工作,以促进整个生产过程中所有部门之间的沟通与合作。扁平层级、灵活性和开放对话描述了我们的文化。我们庞大的组件和系统组合是世界上最全面的产品之一,是我们防爆系统解决方案的基础,所有这些解决方案都经过精心设计,可以无缝协作。这确保了我们的客户所需的可靠性以及项目成功的保证。我们的专家代表将随时向您通报项目状态。我们位于魏玛和科隆(德国)、斯塔万格(挪威)、亨厄洛(荷兰)、金奈(印度)和上海(中国)的其他制造工厂也遵循同样的高标准。
研究生工程师(研究) 2015 年夏季 - 2016 年冬季 • 研究多个政府资助项目的 GPU 网络策略。 • 为 AMD 的 ROCm 软件堆栈编写开源 GPU 网络运行时。 • 为外部资助提案做出贡献,以扩大 AMD 研究组合的广度。 • 将通过研究获得的网络见解融入 AMD 的产品路线图。 • 为 AMD 的事件驱动、周期级 CPU/GPU 模拟器贡献新功能和性能优化。 • 指导多个实习项目和新员工。 • 面试多个技术领域的职位候选人。 • 撰写并在国内外会议上发表多篇出版物。 • 撰写 10 多项专利申请以保护 AMD 的竞争性知识产权。
2 回顾WBG器件、SiC MOSFET、电源模块及其可靠性挑战。 6 2.1 WBG 器件 6 2.2 SiC MOSFET 特性 8 2.2.1 V gs(栅极 - 源极电压) 10 2.2.2 阈值电压 (V th ) 11 2.2.3 导通电阻 R on 12 2.3 SiC 功率模块 14 2.4 SiC 功率模块的当前行业实践 18 2.5 SiC MOSFET 的故障症状 21 2.5.1 栅极氧化层故障 21 2.5.2 体二极管故障 23 2.5.3 栅极漏电流故障 25 2.5.4 导致故障的雪崩事件 27 2.6 可靠性简介 28 2.6.1 功率模块中的电源循环 29 2.6.2 热膨胀和诱发应力 30 2.7 电源循环故障模式 31 2.7.1 引线键合疲劳 32 2.7.2 士兵退化 33 2.7.3 金属化重建 34 2.8 功率循环测试 35 2.8.1 功率循环寿命模型 38
1。(2023,Neurips Conference)Will,G。Behrens,J。Busecke,N。Lose,C。Stern,T。Beucler等。:攀登:用于混合物理机器学习气候仿真的大型多尺度数据集。神经信息处理系统的进步。“ Oustanding数据集和基准测试”奖。2。(2023年,Neurips Workshop)Lin,J.,M。A. Bhouri,T。Beucler,S。Yu&M。Pritchard:在看不见,温暖的气候下,应对混合物理学机器学习气候模拟的压力测试。2023神经信息处理系统会议。3。(2021,Neurips Workshop)Mangipudi,H.,G。Mooers,M。Pritchard,T。Beucler&S。Mandt:使用多通道VAE分析高分辨率云和对流。2021神经信息处理系统会议。4。(2020年,Igarss)Beucler,T.,M。Pritchard,P。Gentine&S。Rasp:迈向物理上一致的数据驱动的对流模型。IEEE国际地球科学和遥感研讨会2020年。5。(2020年,气候信息学)Mooers,G.,J。Tuyls,S.Mandt,M。Pritchard&T。Beucler:大气对流的生成建模。第十届国际气候信息学会议的会议记录,98-105。6。(2019年,ICML研讨会)Beucler,T.,S。Rasp,M。Pritchard&P。Gentine:在气候建模中实现神经网络模拟器中的能量保护。2019年国际机器学习会议。