“52. 配电公司应最迟于本财政年度 11 月 30 日提交下一财政年度上半年(即下一财政年度 4 月至 9 月期间)的 AS 确定文件,并最迟于下一财政年度 5 月 31 日提交下一财政年度下半年(即 10 月至下一财政年度 3 月期间)的 AS 确定文件。a) 搁浅容量展示机制 i. 应获取所有与配电公司签订长期 PPA 的发电站的可用容量和计划容量的 15 分钟时间段数据,以及 OA 消费者六个月的计划容量。ii. 对于水电发电站,计划容量应被视为该时间段的可用容量。iii. 剩余容量(即可用容量减去计划容量)和 OA 消费者计划的容量中较低者应被视为 15 分钟时间段的搁浅容量。iv.因此,必须得出因开放接入而导致的六个月期间平均搁浅容量。
i. 从授予 GEOA 之日起到提交输电协议之日,任何注入许可证持有人网络的能源,申请人都有权按平均集中购电成本 (APPC) 费率支付能源费用,该费率为委员会为相关可再生能源确定的当年通用电价的 75%,以较低者为准。 ii. 如果开放式发电厂将能源注入输电/配电网络,但由于网络故障而无法交付给计划/OA 消费者,并由发生故障区域的配电许可证持有人消耗,则应按委员会每年确定的集中购电成本费率向开放式发电厂/消费者支付等价能源费用
自2022年以来,生理学研究所 - 德国维尔茨堡大学神经生理学学院,2019 - 2021年生理学研究所 - 神经生理学研究所 - 吉尔兹堡神经生理学研究所,杰尔兹堡大学,许多2016-2019 julius-von-von-von-von-von-von-von-von-sachss Instute in-würzburg大学,2016-2019助理研究官。新加坡国立大学的泰米斯克生命科学实验室,2007 - 2008年中国农业科学学院研究助理,中国
05/1989 – 12/1992 Protein Crystallography Hoechst AG, Frankfurt, Research Team Rolf Hilgenfeld 01/1993 – 04/1994 Lab Head Protein Crystallography, Hoechst AG, Frankfurt am Main 05/1994 – 12/1996 Group Head Protein Crystallography, Hoechst AG with worldwide responsability 08/1996 Invited Talk and旧金山南旧金山的科学交流访问01/1997 - 12/1998 Leitender Angestellter和晋升为“运营经理” Hoechst Marion Roussel核心研究功能与生物技术(〜200 Associates,〜25 Mio.€opex&〜5 mio.€capex管理)与Seibert教授,Peter Hammann博士教授,Timm-H博士。 Jessen(1997)和Bernd Kirschbaum博士(1998)01/1999 - 12/2004全球药品开发负责人法兰克福固态平台01/2005 - 12/2010促进副总监和分析服务集团副总监和副总监2007-2020注册的“ Leiter der Quilitium der Quilitium derQualitätskontskontskontskrolle”regiersprästrunngsträungsrunngsträtarsthungsträungsträungsträungsträungsthoung'regier'Regier'' 06/2020 SANOFI全球分析科学专利专利11/2011 - 06/2020潮汐分析技术团队负责
•开发传感器融合算法和机器学习模型,以根据其听力上下文从助听器用户中动态整合多模式的生理数据。•在实验室和现实世界环境中进行研究,以增强助听器的听觉关注跟踪。•与学术和行业合作伙伴合作,包括奥尔堡大学的声学信号处理研究中心(CASPR),涉及听觉感知研究。•评估注意力传播的束缚和多模式注意跟踪算法对助听器的用户满意度的影响。•设计和实施解决方案,这些解决方案有助于与Octicon的研发团队紧密合作,从而有助于现实世界中的现实应用程序。•参与脑电图/EOG数据的收集和分析,以改善助听器用户体验和听觉重点检测。
第八个在定向图的反转数中,是JørgenBang-Jensen,Jonas Costa Ferreira da Silva和Fr´ed的“ Havet”。作者考虑了定向图及其反转编号,即,使其无环所需的最小反转数。他们将此数字绑定到循环横向数字,循环弧转换数和周期堆积号。他们证明了两个图的dijoin的反转数是其反转数的总和。他们还研究了确定图的反转数是否低于k的复杂性,并表明该问题对于K = 1的NP结合了,与上述猜想一起,这意味着每个K对每个K来说都是NP的np,与先前的工作相反。
低维系统和近量子相变中的量子涨落对材料特性有显著的影响。然而,很难通过实验衡量量子涨落的强度和重要性。这里,我们提供了 Mott 绝缘铜酸盐中磁振子激发的共振非弹性 X 射线散射研究。从 SrCuO 2 薄膜中,推导出单磁振子和双磁振子色散。使用由 Hubbard 模型生成的有效海森堡哈密顿量,我们表明,只有在包含源自磁振子-磁振子相互作用的显著量子校正时,才能令人满意地描述单磁振子色散。对 La 2 CuO 4 的比较结果表明,SrCuO 2 中的量子涨落要强得多,表明更接近磁量子临界点。蒙特卡罗计算表明,其他磁序可能与反铁磁尼尔序竞争基态。我们的结果表明,由于强烈的量子涨落,SrCuO 2 是探索新磁基态的独特起点。
报道了在多铁绝缘体 Cu 2 OSeO 3 中发现了一种新型长寿命亚稳态 skyrmion 相,并用 Lorentz 透射电子显微镜对低于平衡 skyrmion 口袋的磁场进行了可视化。此相可通过用近红外飞秒激光脉冲非绝热激发样品来获得,而任何传统的场冷却协议都无法达到,这被称为隐藏相。根据光创造过程的强烈波长依赖性以及通过自旋动力学模拟,磁弹效应被确定为最可能的光创造机制。该效应导致磁自由能景观的瞬态改变,将平衡 skyrmion 口袋延伸到更低的磁场。对光诱导相的演变进行了超过 15 分钟的监测,未发现任何衰减。由于这样的时间比激光脉冲在材料中引起的任何瞬态效应的持续时间长得多,因此可以假设新发现的 skyrmion 状态在实际应用中是稳定的,从而为在超快时间尺度上按需控制磁状态的新方法开辟了新天地,并大幅减少了与下一代自旋电子器件相关的散热。
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