摘要。按需修改高迁移率二维 (2D) 材料的电子能带结构对于需要快速调整固态器件的电和光响应的各种应用具有重要意义。尽管已经提出了电可调超晶格 (SL) 势来设计石墨烯中狄拉克电子的能带结构,但设计可以与光混合的新兴准粒子激发的最终目标尚未实现。我们表明,单层石墨烯中一维 (1D) SL 势的极端调制会在费米面附近产生阶梯状电子能级,从而导致以子带间跃迁 (ISBT) 为主导的光学电导率。一个特定的、可通过实验实现的平台由位于 1D 周期性元栅极顶部的 hBN 封装石墨烯和第二个未图案化的栅极组成,可产生强烈调制的静电势。我们发现,具有大动量且垂直于调制方向的狄拉克电子通过静电势的全内反射进行波导,从而产生具有几乎等间距能级的平坦子带。表面等离子体与电控 ISBT 的预测超强耦合是产生可用光学探测的极化子准粒子的原因。我们的研究为探索具有栅极可调电子能带结构的二维材料中的极化子开辟了一条途径。
如果您位于美国、波多黎各联邦和美属维尔京群岛(以下简称“BlueCard 服务区”)之外,在获取承保的医疗保健服务时,您可能能够利用 Blue Cross Blue Shield Global® Core。Blue Cross Blue Shield Global® Core 在某些方面与 BlueCard 服务区提供的 BlueCard 计划不同。例如,尽管 Blue Cross Blue Shield Global® Core 可帮助您访问住院、门诊和专业医疗服务提供者网络,但该网络并非由 Host Blue 提供服务。因此,当您从 BlueCard 服务区以外的医疗服务提供者处接受护理时,您通常必须向医疗服务提供者付款并自行提交索赔才能获得这些服务的报销。
概述 这款光学分选机集成了 SpydIR® 技术和 Max-AI® 技术,打造出一款具有无与伦比检测能力的革命性新型分选机。NRT 的 SpydIR 技术使用近红外光 (NIR) 检测按材料类型识别塑料、纸张、木材和其他材料。Max-AI 技术采用基于摄像头和神经网络的人工智能 (AI) 来识别可回收物品,方式与人类相似。Max 的类似人类的识别决策是额外的智能层,当添加到 SpydIR-R 分选机的高精度和高容量 NIR 分选时,可以创造新功能。结果是新功能 - 例如,NRT SpydIR® 检测可以快速可靠地识别纤维、PET 或许多其他材料,但 Max-AI 可以识别该纤维是在锡罐上还是在纸板上,以及 PET 是否是不受欢迎的托盘或 HDPE 是否是食品级。
2. 本期 MIL-STD-130 继续提供关于实施机器可读信息 (MRI) 以识别美国军事财产和自动数据采集的说明、深入见解、指导和标记标准。MRI 为从采购到制造再到分发和最终处置的生命周期资产管理提供了宝贵的工具。但是,MRI 的使用可能并不适合或不足以满足每种识别标记需求。对于许多已识别物品的最终用户来说,自由文本物品识别标记与 MRI 结合或代替 MRI 的应用仍然是必要的。找到两种标记协议(单独使用或组合使用)的最有效用途是采购活动的首要责任。
• G-Service 信函 FSN 241216 - 关于司法部转介的转介 - 执行禁令 - 在出现暂时执行障碍的情况下为某些外国人制定的新安排 • 决定 FSN-AU 241205(§200)关于司法部转介的转介 - 执行禁令 - 在出现暂时执行障碍的情况下为某些外国人制定的新安排(Ds 2024:23) • 提案 - 司法部转介意见 - 执行禁令 - 在出现暂时执行障碍的情况下为某些外国人制定的新安排 • 摘要 - 关于执行禁令的调查 - 在出现暂时执行障碍的情况下为某些外国人制定的新安排 • 调查 - 执行禁令 - 在出现暂时执行障碍的情况下为某些外国人制定的新安排(Ds 2024:23) • 附信 - 关于司法部转介的转介 - 执行禁令- 针对某些外国人在执行过程中遇到暂时障碍时采取的新程序(Ds 2024:23)