化学激光化学反应以创建激光作用J.C。Polanyi(USSR)提出的1960年首次显示Kasper&Pimentel 1965年首次显示1965与激光腔中混合的气体混合在反应室中化学能源存储良好的能量存储良好反应物是源波长转移:化学反应会产生退出的分子激发态转移到其他激光的材料中几乎所有当前的应用都是军事的因此,用于飞机运载激光的主要类型将能量存储在大型燃油箱中
本入门书由“儿童防护社区”运动的健康建筑委员会编写,是系列报告中的第三份。该运动旨在将全国各地的当地努力联系起来,提高人们对儿童健康有毒威胁的认识,并促进对儿童最有保护作用的预防措施。在介绍之后,第二章“儿童的特殊弱点”讨论了儿童为何更容易受到毒素的伤害以及他们受到的保护不足。第三章“学校和建筑材料中的毒素”解释了学校中最常见的有毒物质的威胁。虽然来自铅和石棉等建筑材料的威胁正在消退,但霉菌、乙烯基和地毯中的有毒烟雾带来了新一代危害。第四章“建筑材料:从危险到更健康的选择”将第三章中确定的危害放在背景中,确定特别有问题的建筑材料。第五章“室内环境”讨论了改善室内空气质量和照明的方法以及避免使用有毒化学品的维护实践。第六章“设计一所健康的学校”概述了从构思到完成设计和翻新学校的漫长过程。它解释了如何建造或翻新一所健康的学校以避免或最大限度地减少有毒危害。第七章“让您的学校社区参与进来”解释了如何动员对健康校舍的支持,并与建筑师、学校董事会和承包商合作,确保儿童在学校的健康受到保护。最后,第八章“孩子的安全掌握在我们手中”,介绍了家长可以采取哪些措施来识别和解决学校中一些最常见的环境健康问题。(包含 70 个参考资料和 23 个资源。)(EV)
Kenneth M. Anderson;科罗拉多大学(美国) Helen Ashman;诺丁汉大学(英国) V. Balasubramanian;E-Papyrus 公司(美国) Joergen Bang;奥胡斯大学(丹麦) John Boot;摩托罗拉(美国) Peter Brusilovsky;卡内基梅隆大学(美国) John Buford;GTE 实验室(美国) Licia Calvi;安特卫普大学(比利时) Leslie Carr;南安普顿大学(英国) Betty Collis;特温特大学(荷兰) Gordon Davies;开放大学(英国) Paul De Bra;埃因霍温理工大学(荷兰) Roger Debreceny;南洋理工大学(新加坡) Serge Demeyer;伯尔尼大学(瑞士) Andreas Dieberger;埃默里大学 / ITD(美国) Philip Doty;德克萨斯大学奥斯汀分校(美国) David Durand;波士顿大学(美国) Erik Duval;天主教鲁汶大学(比利时) John Eklund;Access Australia 合作多媒体中心(澳大利亚) Anton Eliens;阿姆斯特丹自由大学(荷兰) Allan Ellis;南十字星大学(澳大利亚) Dieter Fellner;布伦瑞克理工大学(德国) Josef Fink;德国国家信息技术研究中心(德国) Richard Furuta;德克萨斯 A&M 大学(美国) Franca Garzotto;米兰理工大学(意大利) Peter Gloor,普华永道(瑞士) Gene Golovchinsky;FX Palo Alto 实验室公司(美国) Kaj Gronbmk;奥胡斯大学(丹麦) Nuno Guimaraes;大学里斯本(葡萄牙)Joerg Haake; GMD-IPSI(德国)Lynda Hardman; CWI(荷兰)Joachim Paul Hasebrook;银行学院(德国)Colin Hensley;丰田汽车欧洲(比利时)David
摘要 本资源指南按字母顺序列出了亚利桑那州的大学、学院和职业学校的信息。它提供了认证摘要,包括机构和专业认证、认证机构列表、通识教育发展和学生经济援助信息。本资源指南首先按字母顺序列出了亚利桑那州的机构。然后,它列出了高等教育部门,其中列出了州立大学、公立社区学院、独立学院和大学、课程导向型学校和圣经和神学院、商学院、美容和理发学校、飞行学校、卫生学校、家庭学习和函授学校、模特和美术学校、房地产学校、技术和贸易学校以及培训、就业和技能中心。本资源指南还提供了学习课程(例如会计、天文学、化学、计算机和信息系统、教育、平面设计、金融和银行、图书馆学、社会服务和动物学)以及提供这些专业的机构的列表。它描述了 1999-2000 年西部本科生交流计划 (WUE) 提供的新机会。还列出了向符合条件的 WUE 学生开放的机构和课程(视空位情况而定)。本资源指南的其余部分介绍了每所机构独特的录取准则、课程要求和课程设置
摘要 本资源指南按字母顺序列出了亚利桑那州的大学、学院和职业学校的信息。它提供了认证摘要,包括机构和专业认证、认证机构列表、通识教育发展和学生经济援助信息。本资源指南首先按字母顺序列出了亚利桑那州的机构。然后,它列出了高等教育部门,其中列出了州立大学、公立社区学院、独立学院和大学、课程导向型学校和圣经和神学院、商学院、美容和理发学校、飞行学校、卫生学校、家庭学习和函授学校、模特和美术学校、房地产学校、技术和贸易学校以及培训、就业和技能中心。本资源指南还提供了学习课程(例如会计、天文学、化学、计算机和信息系统、教育、平面设计、金融和银行、图书馆学、社会服务和动物学)以及提供这些专业的机构的列表。它描述了 1999-2000 年西部本科生交流计划 (WUE) 提供的新机会。还列出了向符合条件的 WUE 学生开放的机构和课程(视空位情况而定)。本资源指南的其余部分介绍了每所机构独特的录取准则、课程要求和课程设置
作者 Winter, Suzanne M. 书名 早期儿童融合模式:面向所有儿童的计划。机构 国际儿童教育协会,马里兰州奥尔尼。ISBN ISBN-0-87173-148-7 出版日期 1999-00-00 备注 247p。可从以下地址获取:国际儿童教育协会,17904 Georgia Avenue, Suite 215, Olney, MD 20832。电话:800-423-3563(免费);网站:http://www.udel.edu/bateman/acei。出版类型 指南 非课堂 (055) 报告 描述性 (141) EDRS 价格 MF01/PC10 加邮费。描述 课堂环境;合作;课程;*残疾;*多样性(学生);*早期儿童教育;教育史;教育政策;*包容性学校;主流化;模型;学前课程;项目描述;员工发展;学生评估;教师角色;教学方法;幼儿
执行摘要 UMR 系统工程哲学博士课程 20 世纪 90 年代末,UMR 与南加州大学响应波音公司的“征求建议书”并获胜,为波音工程师及其全球承包商提供系统工程理学硕士 (MS) 学位,2000 年系统工程硕士学位获得了 CBHE 批准。目前,该课程有 270 多名学生入学,截至 2005 年秋季学期,已有 150 多名学生毕业。系统工程课程被认为是全国最好的课程之一,吸引了来自不同公司和实验室的学生,例如美国空军、美国陆军、国家地理空间情报局 (NGA)、洛斯阿拉莫斯国家实验室、通用汽车、洛克希德马丁、雷神公司、Sprint、Brewer Science、Briggs and Stratton、Hollister Corporation 和新加坡航空公司。美国大学的博士学位课程数量有限。仅工程系统大学委员会 ( http://www.cesun.org/ ) 就列出了 10 多个系统工程和/或与系统工程相关领域的教职职位。为了满足对受过培训的系统工程师日益增长的需求,UMR 提议开设系统工程博士学位课程,该课程将以目前系统工程硕士研究生课程的成功为基础,从而帮助满足对系统工程博士学位日益增长的需求。拟议的系统工程博士学位课程将在很大程度上取决于硕士学位课程。它将通过跨越 UMR 的所有四所学院和学院,为同意参加系统工程博士学位课程的大约 30 名教职员工提供各种学科的多样性。课程将在校园内授课,并通过 UMR 的众多远程教育教室之一通过互联网进行现场直播。UMR 已建立此基础设施,即视频通信中心 (VCC)。拟议的新学位将给大学带来额外的成本负担,因为它主要使用现有的课程和实验室,并带来可观的学费收入。该学位课程的收入将来自校内和校外学生支付的学费。UMR 已签订合同,通过互联网向波音公司员工提供系统工程研究生课程。董事会批准的远程学生现行费率为每三学分课程 3,802 美元,而校内学生的学费为 937 美元,外加 IT、活动和健康服务费用。系统工程博士学位符合 UMR 校园的方向和战略计划(http://campus.umr.edu/chancellor/stratpln/)。UMR 的目标是到 2010 年成为美国排名前五的技术大学之一。系统工程项目的内容和目的方向也体现了企业家精神和跨学科合作的价值,这些价值超越了传统的界限。最后,开发系统工程博士课程还将满足校园战略计划,增加入学人数,扩大研究绩效和声誉,丰富学生体验,并促进寻求外部机会。
2024 年 7 月 9 日 — 计量管将水引导到水的相对两侧……由于其吸收和保留热量的能力,提高了能源效率。
数字航空电子是航空技术团队中最年轻、最新的成员,该团队已经包括空气动力学、结构、材料和推进技术。与太空时代一样,数字航空电子也有大约四分之一世纪的历史。从默默无闻的开始,不到 25 年的时间,数字航空电子就已成为航空领域的一支主要力量。总的来说,数字航空电子的进步与微电子的进步同步。计算能力的爆炸式增长以及重量、功率和相对成本的急剧、前所未有的下降,特别是在过去十年,促进了电子设备应用于以前从未梦想过的航空任务。与计算能力的增长同时出现的是同样重要的高度通用的电子显示器和输入/输出设备的出现。
数字航空电子是航空技术团队中最年轻、最新的成员,该团队已经包括空气动力学、结构、材料和推进技术。与太空时代一样,数字航空电子也有大约四分之一世纪的历史。从默默无闻的开始,不到 25 年的时间,数字航空电子就已成为航空领域的一支主要力量。总的来说,数字航空电子的进步与微电子的进步同步。计算能力的爆炸式增长以及重量、功率和相对成本的急剧、前所未有的下降,特别是在过去十年,促进了电子设备应用于以前从未梦想过的航空任务。与计算能力的增长同时出现的是同样重要的高度通用的电子显示器和输入/输出设备的出现。