A. 286-290 ASHBURTON AVENUE,街区 2067 地块 1,对原办公室进行改建,以建造一家便利店,并进行相关场地改善。B. 494 PALMER ROAD,街区 5450 地块 52,从零售用途改为办公用途,并进行相关改建。C. 887 YONKERS AVENUE,街区 6340 地块 40.46,现有大麻药房的新发光杆标志。D. 20 AKA 2 GRANDVIEW BOULEVARD,街区 4600 地块 114,对中威斯特彻斯特伊斯兰社区中心(“ICCMW”)进行改善。 E. 1051 YONKERS AVENUE,街区 6328 地块 31,拟建洗车区作为现有加油站的附属设施。F. 182-192 FILLMORE STREET 和 188-194 YONKERS AVENUE,街区 405 地块 1-9、13-19、20 和 21,拟建 13 层、350 个单元的经济适用房公寓楼。G. 1100 SAW MILL RIVER ROAD,街区 3245 地块 475,拟建安装电池储能系统 (BESS) 和相关公用设施的申请。 H. 115 莫里斯街,街区:156 地段:26,拟建 6 单元、3 层住宅公寓楼。
前扬克顿空对地射击靶场,又称苏城空对地射击靶场,在 1943 年至 1945 年间曾被用作机枪和轰炸练习场,用于训练驻扎在前苏城陆军航空场的美国陆军航空队飞行员。通过历史研究和实地考察,已确定与前扬克顿空对地射击靶场相关的区域(称为 02 练习轰炸靶场)存在潜在爆炸危险。已知或怀疑在该靶场使用的弹药包括带有点射弹的练习炸弹和小型武器弹药。
先前的职责包括:医疗排长,1-12 CAV,1CD,FT Hood,TX;执行官,C 连,第 15 FSB,1CD;S2/3,第 15 FSB,1CD;S4,师支援司令部,1CD;支援作战维护官,第 201 FSB,1st 1ID;指挥官,C 连,第 201 FSB,1ID,科索沃蒙蒂思营,联合卫士和玫瑰兵营行动,菲尔塞克,德国;研究生,美国陆军-贝勒大学卫生保健管理研究生课程,FT Sam Houston,TX;卫生保健行政住院医师,第 121 GH,第 18 医疗司令部,韩国首尔;临床支援部,第 121 GH 负责人;AMEDD 上尉职业课程作战官和小组讲师,FT Sam Houston,TX;威斯巴登陆军机场第 421 军事旅执行官,并部署至伊拉克巴拉德联合基地的伊拉克自由行动;五角大楼 OTSG HQDA 作战参谋;科罗拉多州卡森堡第 43 特种部队营、第 43 支援旅指挥官;国际安全援助部队区域司令部 – 南方/第 4 步兵师后勤助理参谋长,并部署至阿富汗坎大哈机场的持久自由行动;弗吉尼亚州福尔斯彻奇 USAMEDCOM 和 OTSG HQDA G35 计划司司长;弗吉尼亚州五角大楼 HQDA OTSG 和 CG USAMEDCOM 外科医生总监执行官;韩国汉弗莱斯营第 2 步兵师支援旅指挥官;韩美联合师第 2 步兵师参谋长;德克萨斯州胡德堡第 1 医疗旅指挥官。他最近的职务是政策和部队整合主任兼 G-357、HQDA OTSG 和 USAMEDCOM 副参谋长。
• ARTS 占 910 联队全职员工的近一半,他们是国防部 (DoD) 公务员,并担任相关空军预备役军事职务。 • 国防部公务员或国防部文职人员占该联队全职员工的一半以上,对 YARS 的日常运营和 910 联队的军事准备至关重要。 • AGRS 是短期联邦现役 TR,为 910 联队和 YARS 的运营提供全职支持。 • 承包商构成了 910 联队全职人员的其余部分,他们对 YARS 的基地运营负责并且至关重要。 • TR 构成了我们在 YARS 的人力资源的主要部分。身着制服的 TR 在 15 个单位从事各种工作,以实现 910 联队的使命和愿景。不穿军装时,他们是学生、小企业主、教师、医生、警察、消防员、邮政工人、技术工人等等。他们是你的邻居、同事、朋友,甚至可能是你的家人。他们是不到 1% 的美国人自愿服兵役,每月服役一个周末,每年至少服役两周。他们必须随时准备被派往世界各地,在短短 72 小时内即可上阵。
摘要:发电的脱碳是减少碳排放,减轻气候变化并实现可持续发展的必要性。太阳能作为基于化石燃料的能源的替代,有可能帮助实现这一可持续的未来。本研究使用高分辨率太阳辐射数据结合了地理,社会,环境和文化约束数据,对中国长江三角洲地区(YRDR)的太阳能潜力进行了基于地理信息系统(GIS)的评估。从地理和技术的角度评估了太阳能电位,结果表明,YRDR赋予了丰富的太阳能资源,其地理潜力在1446 kWh/m 2至1658 kWh至1658 kWh/m 2之间。还估计,最大太阳能电势可能高达4140.5 gw,这说明了该地区未来容量发展的高潜力。意识到这一重要潜力是基于化石燃料的发电的替代潜力,将导致对空气污染严重的该地区的CO 2排放大大减轻。潜在的评估发现,江苏和安海省为开发太阳能光伏(PV)装置提供了最佳的领域,因为它们具有最高的地理和技术太阳能电位。这项研究为政策制定者和潜在投资者提供了有关扬特河三角洲地区太阳能潜力的信息,这些信息将有助于太阳能发电。此外,在太阳能PV工厂进行的案例研究的发现显示了实际产生的电力与技术太阳能潜力之间的差异,这突出了利用当地地面气象站的太阳辐射数据的重要意义。
欢迎!我们要求所有新成员在我们的教区登记,以帮助我们为教区社区服务。教堂礼拜堂、教区中心和我们的网站上也提供注册表。婴儿和幼儿洗礼 恭喜!要开始计划您孩子的洗礼,父母必须在教区登记至少六个月,并且可以在怀孕期间开始计划。请致电教区中心或访问我们的网站 stjohnmanayunk.org/bapƟsm 开始准备;通常在预定日期前 6-8 周。洗礼在周日上午 11 点弥撒后在教堂举行。今天就联系办公室。教父/赞助人资格要求 要成为教父或赞助人,您必须是完全信奉天主教的人,年满 16 岁,根据《教会法》单身或已婚,并在此注册六个月,您才可以向牧师索取信函。请至少提前两周联系办公室,并访问我们网站的“圣礼”选项卡了解资格要求。
项目负责人,用于远程传染病监测系统的物联网和基于云的收发器的晶体管结构研究,FRGS/1/2020/TK0/XMU/02/5(马来西亚高等教育部(MoHE)),2020 年 11 月 1 日 - 2022 年 10 月 30 日,RM 73,200。 项目负责人,用于远程传染病监测系统的物联网和基于云的收发器的注入锁定分频器电路设计,XMUMRF/2021-C8/IECE/0021(厦门大学马来西亚分校),2021 年 7 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日,RM 60,000。 项目负责人,用于射频接收器的低功耗紧凑型有源电感 CMOS 低噪声放大器,XMUMRF/2018-C2/IECE/0002(厦门大学马来西亚分校),2018 年 7 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日,RM 60,000。 联合研究员,通过交通数据的城市交通网络物理理论,FRGS/1/2019/TK08/XMU/02/1(马来西亚高等教育部(MoHE)),2020 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日,RM 74,200.00。 联合研究员,跨微处理器四向控制流完整性框架,用于保护物联网 (IoT) 微处理器级软件,XMUMRF/2020- C6/IECE/0016(厦门大学马来西亚),2020 年 7 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日,60,000 令吉。 联合研究员,使用可穿戴传感器进行咀嚼检测和卡路里监测,XMUMRF/2020-C6/IECE/0017(厦门大学马来西亚),2020 年 7 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日,60,000 令吉。 研究生研究员,新设计的 CMOS 发送/接收开关的制造和测试 ETP-2013-037(马来西亚高等教育部研究型大学补助金(ETP))(持续时间:01/02/2014-31/01/2016) 研究生研究员,基于环形注入锁定分频器的设计,采用 0.18 微米 CMOS 工艺,用于有源 RFID 应用 DLP-2013-016(马来西亚高等教育部研究型大学补助金(DLP))(持续时间:01/08/2013-31/01/2015) 研究生研究员,无线通信系统中用于 RFID 应答器的环形 VCO 原型设计 INOVASI-2013-009(马来西亚高等教育部研究型大学补助金(INOVASI))(持续时间: (2013年10月1日-2014年9月30日)
• DAR*,L. Ding* 等人。具有 Fluxonium 量子比特的快速高保真门的圆极化驱动和相称脉冲。准备中(2024 年)。• L. Ateshian,DAR 等人。Fluxonium 量子比特相干性:温度和磁场依赖性的表征。准备中(2024 年)。• DAR 等人。弱磁场下超导量子比特中 1/𝑓 通量噪声的演变。物理评论快报(2023 年)。[链接] • B. Kannan、A. Almanakly、Y. Sung、A. Di Paolo,DAR 等人。使用波导量子电动力学的按需定向微波光子发射。自然物理(2023 年)。[链接] • DAR,PJ Atzberger。具有相分离域的异质囊泡的粗粒度方法:形状波动、板压缩和通道插入的弹性力学。数学与计算机模拟(2023 年)。[链接] • DAR、M. Padidar 和 PJ Atzberger。表面波动流体动力学方法用于弯曲流体界面内粒子和微结构的漂移扩散动力学。计算物理学杂志(2022 年)。[链接]
工作相关技能 Amalia Barone 的主要研究兴趣是利用基因组工具研究遗传资源的变异性,并将其应用于植物育种的传统和创新策略。近年来,她的基础研究主要集中在提高番茄果实品质和增强对非生物胁迫的耐受性。她的研究活动针对野生物种或其他种质来源的基因组和转录组的研究,以检测决定理想表型的等位基因变异。高通量基因分型平台与深度形态生理多性状评估相结合是她目前使用的育种方法,用于识别参与对非生物胁迫耐受性反应的关键基因。最近,基因组编辑技术的发展促使她开始在研究中使用 CRISPR-Cas 9,以了解可能与果实品质有关的候选基因的作用。 数字技能 熟悉 Web 服务器、茄科数据库服务器和 Microsoft Office 软件。