•要开发或重新开发的站点的状态(例如,所选的站点可能涉及填充重建,棕地修复等)•项目支持者面临的网站以及任何组织和管辖权的约束和/或机遇•各种可能是合适的温室气体减少措施•深度碳改造项目的全身性质(即,在单个系统的孤立改造中都超出了单个系统的隔离改造,并考虑了整个构建的构建和相互启动的成本和相互启动的范围•考虑到整个系统的相互关系•ELEC的相互依据•在整个系统中的相互关系•设备维护•该设施对项目支持者的运营的关键程度(即实施每种措施的运营限制)
在任务 1 中,使用 ICCT 的船舶排放系统评估 (SAVE) 模型生成了船队特征和排放的详细清单。散货船是 2021 年 GL-SLS 中最重要的船型,贡献了超过一半的吨位、燃料使用量、二氧化碳排放量和空气污染。拖船是第二重要的船型,约占活动时间的 30% 和燃料使用量和二氧化碳排放量的八分之一。GL-SLS 航运的燃料使用以馏分燃料为主,残余燃料是散货船的重要能源。总体而言,2020 年和 2021 年在 GL-SLS 地区运营的船舶排放了约 150 万吨和 160 万吨二氧化碳,比 2019 年略有下降。悬挂美国和加拿大国旗的船舶占这些排放量的四分之三,相当于约 25 万辆美国乘用车的年排放量。
•悉尼缺乏负担得起且可用的创意生产空间,导致悉尼的创意工人丧失。•创意产业有特定的空间需求,它们占据了城市化的全球城市中变得不那么普遍的空间 - 诸如仓库,工作室和彩排室之类的空间,那里有空间来使混乱和噪音。•我们的城市已经大幅度地减少了创意工作空间,因为以前由轻型行业占用的大部分建筑物已经重新分区和重新开发用于住房。•政府和私营部门的一项重大战略干预需要大规模解决该问题。•全球首都城市通过实施创造性土地信任(CLT)模型,这些模型拥有和管理永久性的创造性和文化用途的空间,包括奥斯汀,旧金山,多伦多和伦敦。悉尼市和新南威尔士州政府都仔细研究了这些模式对悉尼的潜力。•简单地说,CLT是一个独立于政府的资产持有的财产实体,致力于永久拥有和管理负担得起的创意空间。•建立CLT的目的是支持在整个悉尼提供负担得起的创意工作空间的步骤变更,为蓬勃发展的创意文化奠定了基础。随着时间的流逝,该实体将有望扩大其影响力规模,从而为悉尼的创意工作提供了越来越多的负担得起的空间。•悉尼市和新南威尔士州政府已合作为悉尼委员会提供资金,以领导一项研究,以评估悉尼创造性土地信托的可行性。•如果证明了生存能力,新南威尔士州政府和城市都准备向实体进行合适的财产转移。
BOEM 信息需求:阿拉斯加可再生能源计划的发展将支持行政命令 14008 中确定的当前优先事项,即通过推进创新、勘探和开发可再生能源资源,应对国内外气候危机。阿拉斯加 OCS 中可能有许多适合潜在可再生能源开发的地区。汇编和记录信息以指导和支持可再生能源开发是 BOEM 的首要任务。本研究将提供计划开发信息和研究建议,以支持未来监管决策和开发可再生能源所需的国家环境政策法案 (NEPA) 分析,包括栖息地和景观改变的影响;社会、文化和经济影响;以及累积效应。
结论................................................................................................ .. .. ........... 164 - 167
摘要在深脑刺激(DBS)患者中,皮层皮层局部局部电位(LFP)记录与磁脑摄影(MEG)的刺激能够研究皮质性皮层通信作用,并提供对DBS机制的见解。到目前为止,这些记录是在外部铅的后术患者中进行的。但是,新一代的远程刺激器使记录和流式植入患者的LFP数据成为可能。然而,是否可以将这种流媒体与MEG结合在一起。在本研究中,我们测试了最常见的远程刺激器 - 三种不同的MEG系统中具有幻影的Medtronic感知PC:两个低温扫描仪(CTF和MEGIN)和一个经过经验的光学泵送磁力仪(OPM)的系统。我们发现,当与新的感觉分割的潜在客户结合使用时,感知PC遥测流仅在123 Hz和谐波的MEG中产生带限的干扰。但是,与较旧的铅模型一起使用的“传统流媒体模式”会在感兴趣的生理范围(低于50 Hz)中产生多个PLE,密集的人工体峰。刺激对MEG批判性的影响取决于它是在双极性(在铅上的两个接触之间)还是单极(在铅接触和刺激器案例之间)进行的。单极DBS对MEG产生严重干扰。但是,我们发现OPM系统对这种干扰更具弹性,并且至少对于有限的频率范围,可以提供无伪影的调查。从帕金森氏症患者植入了PC和丘脑下感觉的铅的梅金系统中的静止测量结果揭示了与我们的幻影记录一致的人类模式。此外,该患者中LFP-MEG连贯性的分析表明,振荡性相干网络的频率和地形一致,与外部化导线进行的已发表组研究中描述的振动性网络相一致。总而言之,感知PC遥测流的感觉与MEG兼容。此外,OPM传感器可以为研究DBS效应提供其他新的机会。
以下报告由Bonneville Power Administration(BPA)资助,以评估有可能提高能源效率的新兴技术主题。BPA致力于识别,评估和开发具有重要潜力有助于有助于有效利用电力资源的新兴技术。BPA不认可特定产品或制造商。任何提及特定产品或制造商的任何提及都不应解释为隐含的认可。这些报告中介绍的信息,语句,表示,图形和数据由BPA作为公共服务提供。有关BPA为“填充管道填充管道”的努力的更多报告和背景,请访问ET网站https://www.bpa.gov/energy-services/-services/fiffice/fification/efficity/epring-technologies。
正在进行的构建量子计算机的努力基于各种物理实现。最成熟的实现之一是基于保罗阱中的捕获离子,其中量子位被编码在离子价电子的内部状态中,并使用自旋相关力进行纠缠,将离子的内部状态与其集体运动耦合 [1]。捕获离子的优势在于它们表现出超过 10 分钟的相干时间 [2-4] 和灵活的连接 [5,6]。此外,单量子位门的每个门错误率已低至 10 − 6 [7,8],多量子位门的每个门错误率低至 10 − 3 [9-11]。然而,与超导量子位(约 10 纳秒)相比,离子之间的多量子位操作通常相对较慢(约 10 μ s)。此外,冷却、制备、读出和控制数千个捕获离子量子比特所需的光学技术仍处于起步阶段 [ 12 – 14 ]。在这里,我们对基于捕获电子的量子计算进行了可行性研究。电子对量子计算很有吸引力,因为它们非常轻,是一个天然的两级自旋系统(量子比特),具有足够大的磁矩,可以用成熟的微波技术和热库来操纵,从而无需量子比特控制光学器件。相对于捕获离子,质量减少了四个数量级,增加了捕获势中粒子的运动频率,从而提高了多量子比特操作和传输的速度。此外,电子的两级自旋结构消除了传统原子和固态的某些复杂性
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