Heather Hall 女士是海军情报局的首席人力资本官 (CHCO)。在此职位上,她负责政策和战略层面的规划,以实施人力资源计划和政策,以支持劳动力规划、获取、发展和保留。Hall 女士是海军情报界制定和实施人力资本计划的主要顾问和首席管理官员。Hall 女士于 2022 年 5 月入选高级职位,拥有超过 14 年的联邦服务经验。从 2018 年 6 月到 2022 年 5 月,Hall 女士担任海军情报活动的民事人力资源 (DCHR) 主任。在此职位上,她负责监督所有人力资源 (HR) 职能领域、计划和政策执行,为海军情报局提供建议和指导;领导海军情报界处理紧急优先事项,制定内部和外部计划和流程,并为整个 N1 的行政和业务运营提供内部管理和计划监督。在担任 DCHR 现任职位之前,Hall 女士曾担任海军部民事人力资源办公室 (OCHR) 主任的参谋长。Hall 女士为主任提供人力资源建议和指导,领导紧急计划或项目,并简化组织内部的行政和业务运营。Hall 女士于 2014 年加入 DON,来自陆军部民事人力资源局 (CHRA) 总部。在那里,Hall 女士担任行动官,领导许多项目。最值得注意的是,她领导民事人力资源局完成了生活区津贴审计,并因其工作获得了指挥官奖。Heather 于 2008 年在国防后勤局开始了她的职业生涯,在那里她学习了民用人力资源生命周期管理流程。Hall 女士曾两次获得功勋文职服务奖,一次由陆军部于 2011 年颁发,另一次由国防部于 2015 年颁发。Hall 女士拥有宾夕法尼亚州立大学美国研究学士学位、康奈尔大学人力资源专业学位,并毕业于联邦行政学院——民主社会领导力项目。2022 年 5 月更新
XV. 其他 非洲大学...................................................................................................................................................... 224 德鲁大学 - 神学院 ........................................................................................................................................ 225 杜克神学院 ................................................................................................................................................ 226 麋鹿花园学校社区 ...................................................................................................................................... 228 埃默里 - 坎德勒神学院 ...................................................................................................................................... 229 埃默里和亨利学院 .................................................................................................................................... 230 GraceInside 监狱牧师服务 ............................................................................................................................. 233 高等教育和事工总委员会 ............................................................................................................................. 234 欣顿乡村生活中心 ............................................................................................................................................. 235 俄亥俄州卫理公会神学院 .............................................................................................................................
LTC荷尔曼目前是北欧国际技术中心的主任,德国法兰克福总领事馆,他的团队在那里与外国合作伙伴建立了持久的关系,以识别和评估技术以及研究机会,以促进美国陆军技术超越。他于2005年获得了西密歇根大学的化学官员和工程管理技术学士学位。
总体规划将解决对可再生能源和能源效率升级的所需投资,并以其他方式减少我们的碳足迹:HBMI已开始在政府和社区层面上工作,以减少我们的碳足迹。在过去的几年中,我们完成了三个设施(卫生诊所和两座公寓楼),并考虑到能源和资源效率。在20xx上,我们的住房管理局完成了建于1990年代初建造的升级住房,并大部分努力与能源审核一致 - 专门用于最有效的能源效率升级。在2014年,我们建立了减少碳/能源使用目标,并制定了通过CAA 103资金实现这些目标的战略和行动计划。赠款使我们能够在2010年对部落政府办公室和设施的能源审核开始评估我们的能效绩效。基于此审核,我们实施了许多能源效率改造。更新的审核将更好地支持更明智的能源效率决策。
政策、种族平等和公正高级主管 乔奈·福斯特·霍尔金斯的准备声明 商业圆桌会议 乔治·弗洛伊德的遗产:对金融服务业对经济和种族公正承诺的审查 在美国众议院金融服务委员会多样性和包容性小组委员会面前 2021 年 6 月 29 日 下午好,主席贝蒂、排名成员瓦格纳和美国众议院金融服务委员会多样性和包容性小组委员会的成员。感谢你们今天给我机会在小组委员会作证,并举行这次重要的听证会来审查企业对经济和种族公正的承诺。商业圆桌会议是由 231 名美国领先公司的首席执行官 (CEO) 组成的协会,致力于促进美国经济繁荣并为所有美国人扩大机会。这些 CEO 成员领导的公司雇用了 2000 多万人,我们的公司拥有超过 50 万家小企业供应商。在我的职位上,我负责监督圆桌会议的种族平等和正义政策议程。就在几个月前,我还担任国会议员 David Cicilline 的司法顾问。在此之前,我是华盛顿特区一家律师事务所的高级诉讼助理,代表社区卫生中心、启蒙计划以及全国各地的其他联邦受助者和安全网提供商。我于 4 月加入商业圆桌会议,因为我相信 CEO 们致力于确保商界成为解决种族平等问题的一部分。作为一个代表几乎所有经济部门的 CEO 组织,商业圆桌会议具有独特的优势,可以采取行动为有色人种社区带来真正的改变,并努力促进种族平等。以下是我们成员公司采取行动的几个例子: 在过去的一年里,PayPal 已为种族和经济正义投资了 5.1 亿美元。其中包括 1500 万美元的 PayPal 赋权补助金,直接发放给大约 1,400 家黑人企业。在获得补助金的小型企业中,62% 的受助者为女性,53% 为独资企业主。1
I.计划的识别和提交:页码 A. 提交是否正确标识:1.14 C.F.R 第 150 部分 NCP?是的,封面、传单、封面信 2.NEM 和 NCP 一起?是的,封面信 3.计划修订?是的,NCP/NEM 第 150 部分研究更新,封面信 B.机场和机场运营商的名称是否已标识?是的,封面、传单 C. NCP 由机场运营商封面信发送?是的,封面信 II.咨询:A.文档包括公众参与和咨询过程的叙述?是,10.1-10.2,附录 G,H B。咨询方的识别:1。咨询了 150.23(c) 中的所有各方?是,10.1-10.2,附录 G,H 2。确定了公共和规划机构?是,10.1-10.2,附录 G,H 3。上述 2 中的机构是否与受 NEM 噪声轮廓影响的机构相对应?是,10.1-10.2,附录 G,H C。 满足 150.23(d) 要求:1。文件显示上述 B 中各方积极直接参与?是,10.1-10.2,附录 G,H 2。公众是否积极直接参与,是否有机会就 NCP 的制定和充分性提交意见、数据和评论?是,10.1-10.2,附录 G,H 3。参与是在 NCP 制定之前和期间以及提交给 FAA 之前进行的?是,10.1-10.2,附录 G,H 4。是否表明为所有咨询方提供了足够的机会提交意见、数据等?是,10.1-10.2,附录 G,H
量子霍尔效应 (QHE) 的研究需要使用同轴交流电桥将量子霍尔电阻 (QHR) 与音频频率下的可计算电阻标准进行比较 [1]、[2]、[3]。此类专用电桥经过优化,可在阻抗比较中提供最高精度 [4]。然而,这种高精度只能在有限的频率带宽内实现(通常在 500 Hz 和 5 kHz 之间),并且需要对电桥进行繁琐的手动平衡。只有少数尝试使用昂贵的自动感应分压器 (IVD) [5]、[6] 来实现交流同轴电桥的自动化。本文介绍了一种新型数字辅助电桥 [7]。精确的电压比仍由电压变压器提供,但是,通过调整数字源和检测器而不是 IVD 和锁定放大器,可以在更大的带宽(100 Hz 至 20 kHz)内自动完成精确比较阻抗所需的所有平衡。
霍尔逻辑提供了一种面向语法的程序正确性推理方法,并且已被证明在经典和概率程序的验证中非常有效。现有的量子霍尔逻辑提案要么缺乏完整性,要么仅支持量子变量,从而限制了它们的实际应用能力。在本文中,我们针对一种涉及经典和量子变量的简单 while 语言提出了一种量子霍尔逻辑。对于用该语言编写的量子程序的部分正确性和完全正确性,证明了其合理性和相对完整性。值得注意的是,由于对经典量子态和相应断言有了新的定义,该逻辑系统非常简单,与用于经典程序的传统霍尔逻辑相似。此外,为了简化实际应用中的推理,提供了辅助证明规则,支持在断言的经典部分引入析取和量词,在量子部分引入超算子应用和叠加。最后,对一系列实用量子算法,特别是Shor因式分解的整体算法进行了形式验证,以证明该逻辑的有效性。
将氧等离子体处理的石英晶片切割成1cm2用于PPMS(霍尔、磁阻、温变电导)和XPS测量中的所有电学测量。由于尺寸要求,将氧等离子体处理的ITO基板切割成0.5 cm * 0.5 cm用于PES和IPES测量,将氧等离子体处理的石英晶片切割成0.6 cm * 0.4 cm用于高场霍尔测量。所有基板在使用前分别在丙酮和异丙醇中通过超声波清洗工艺清洗10分钟。将C 14 -PBTTT溶液以3000 r/min的转速旋涂到相应的基板上,形成厚度约25nm的PBTTT薄膜,然后将获得的薄膜在150°C下退火10分钟,让其冷却至室温。将Cytop溶液旋涂到所有掺杂后的电学测量薄膜上进行封装,再通过光刻和氧离子刻蚀实现霍尔棒结构的图形化。掺杂工艺
因此,我们将谈论超电导率。因此,在凝结物理学(例如磁性)中看到了各种现象,然后将金属行为绝缘行为隔离,对绿色的铁磁性,并进行了彻底的分析,就绿色的功能而言,我们现在谈论超保守性,最初我们将在历史上启动了较早的成就,使您对超级成就的态度进行了启发。,还将尝试为您提供一些有关超导性的最新实验,这些实验不是最近的实验,但与发现它有一些最近的发展相比,它仍然存在。然后,我们将讨论最重要的事情,这被称为BCS理论是关于超导性的微观理论。因此,在这几个幻灯片中,我们试图首先为您提供大纲,然后再讨论更多细节,然后看看元素周期表。