Tim Otty KC 被公认为国际公法、国家和外交豁免权、制裁法、欧盟和竞争法、公法和公民自由以及人权法领域的领先从业者,并主要以初级大律师的身份从事商业法业务,在商业纠纷方面拥有丰富的经验,尤其是国际层面的商业纠纷。除了在律师界工作外,Tim 目前还是英国在欧洲委员会通过法律实现民主的欧洲委员会和威尼斯委员会的代表,并担任伦敦国王学院和美国圣母大学的客座教授。他于 2006 年以最年轻的年龄获得大律师资格,从那时起,他作为英国各级法院、其他英联邦国内法院以及一系列国际法院和法庭的首席律师,拥有丰富的经验。他曾担任开曼群岛和直布罗陀司法不当行为重大宪法调查的律师。他在欧洲人权法院出庭受理了 60 多起案件,并担任联合国官员的顾问。他所代理的最重要的宪法案件包括成功挑战土耳其的死刑、拒绝给予关塔那摩湾囚犯人身保护令权利以及英联邦将合意同性恋行为定为犯罪。他在欧洲法院出庭受理了有关歧视(卡森等人诉英国)和人道主义法与人权法之间相互关系(哈桑诉英国)的重大案件,以及美洲人权委员会在该论坛上有关 LGBT 权利的重大案件(亨利和爱德华兹诉牙买加)。在国际层面,他领导代表乌克兰政府的团队,在欧洲人权法院审理乌克兰政府对俄罗斯联邦的跨国案件,该案件涉及俄罗斯 2022 年入侵乌克兰。这些程序的首次实质性听证会于 2024 年 6 月在欧洲人权法院大审判庭举行,共有 26 个国家参加。此外,他还参与了多起价值数十亿美元的投资条约仲裁,提出了国际公法、管辖权、非法性和不洁之手以及拒绝给予《能源宪章条约》规定的利益等重要问题,以及在英国和英属维尔京群岛进行的有关对国家执行仲裁裁决的诉讼。2019 年和 2020 年,他在大审判庭代表冰岛出庭,审理了一起有关司法独立和任命的案件,以及在多起针对土耳其的案件中代表申请人,这些案件与 2016 年土耳其实施紧急状态有关。2022 年和 2023 年,他在联合国任意拘留问题工作组的诉讼中代表哈萨克斯坦前总理。2022 年和 2023 年,他还在毛里求斯最高法院担任原告律师团队的一员,参与了一起最终推翻殖民时代针对 LGBT 人士的立法的案件。2024 年 10 月,他在香港终审法院审理了三起与 LGBT 权利有关的上诉案件,并担任首席律师。在国内层面,2023 年和 2024 年,他在竞争上诉法庭和上诉法院的单独诉讼中代表苹果和万事达卡,并代表外交大臣处理与俄罗斯制裁制度有关的英国制裁挑战。2022 年,他在上诉法院代表西班牙前国王,此案现已成为国家豁免方面的一个主要案件。 2022 年和 2024 年,他两次在商事法庭出庭,参与有关国家豁免和国家支持恐怖主义指控的诉讼。2019 年至 2022 年期间,他在高等法院家庭法庭、上诉法院和最高法院针对迪拜谢赫穆罕默德的诉讼中代表约旦公主哈雅殿下。由此作出的一审和上诉法院判决现已成为关于外国国家行为、习惯国际法下的政府首脑豁免权以及家庭法庭程序公正性要求的主要判决之一。
1. 固体物理学,C. Kittel,第 8 版,2012 年,John Wiley & Sons。2. 固体物理学,AJ Dekkar,第 1 版,2000 年。Macmillan India Ltd. 3. 固体电子设备,BG Streetman。第 7 版,2018 年,Pearson Education India 4. 基础固体物理学,M. Ali Omar,1993 年,Addison-Wesley。5. 固体物理学,MA Wahab,第 3 版,2020 年,Narosa Publishing House。 6. 高 TC 超导,CNR Rao 和 SV Subramanyam,世界科学出版公司,1989 年 7. 固体物理学,SO Pillai,第 6 版,2009 年,New Academic Science Ltd 8. 固体物理学,SL Kakani 和 C. Hemarajan,第 4 版,2005 年,Sultan Chand and Sons 9. 固体中的电子,Richard H. Bube,第 3 版,1992 年 Elsevier,10. 固体物理学,RK Puri VK Babbar 编,第 1 版,2017 年。S. Chand。
概要:................................................................................................................................................ 1
霍尔本博物馆位于具有里程碑意义的大楼中,是英国最受尊敬的地区艺术博物馆之一。在1882年建立为巴斯的第一届公共美术馆,并拥有9,000多种精美和应用艺术品的独特收藏,我们试图将各个时期的最佳艺术带到巴斯通过优质的展览和一个由小型,雄心勃勃的团队提供的广泛的外展计划。我们的愿景是使Holburne成为一个使用艺术和博物馆的环境,为每个人创造一个开放,热情,鼓舞人心和赋予力量的空间。这种愿景的核心是艺术,创造力,社会和个人福祉的强大关系,这是我们通过艺术改变生活所封装的。我们试图以野心和创新来实现我们的使命,以确保我们始终以包容性,最高质量,相关和可疑的方式这样做。近年来,霍尔本经历了一段迅速变化的时期。有了新的商业模式,2019年,我们加强了财务状况,在冠状病毒锁定之前,我们在2020年,我们将以前的访客数量和与入学相关的收入增加了一倍以上。现在,我们正在通过一个开发新画廊和长期来实现财务和环境可持续性的资本项目来整合这一进展。Holburne目前没有获得核心公共资金,因此发展负责人的作用对于博物馆的成功和可持续性至关重要。
Alfred P. Sloan 研究员 VT 2021 NSF 职业奖 VT 2018 ACS PHYS 部门博士后研究奖 加州大学伯克利分校 2014 Richard Slagle 奖学金 印第安纳大学 2010 EM Kratz 奖学金 印第安纳大学 2009 Felix Haurowitz 奖 印第安纳大学 2009 E. Campaigne C500 奖 印第安纳大学 2008 化学学术成就奖 USI 2006 物理化学杰出成就奖 USI 2005 Integra Bank 杰出教授学者 USI 2005 O. John Logsdon 化学奖学金 USI 2005 CRC 新生化学成就奖 USI 2003
在旋转电流的生成,控制和检测中进步,并且电荷 - 自旋互转换在这些过程中起着基本作用。[2–4]电荷和自旋电流之间的互音版本取决于两个现象:旋转大厅(SHA)和旋转霍尔(ISHE)效应,这些效应允许在横向旋转电流中转换电流电流,反之亦然,而具有大型旋转 - 轨道 - 轨道 - 轨道 - 轨道 - 轨道 - 轨道互联网(SOI)。[2-5]研究这些过程的基本系统是正常的金属(NM)/磁性材料(M)双层,这是由复杂的自旋混合结构G↑↑州= G R + Ig I的旋转传输跨NM/ M界面。[6]当自旋电流到达NM/M界面时,可以根据M材料的磁磁为m和旋转极化σ的磁磁(由于σ和m为非collineare exter exters exters extere extere and CollineARINERINE)的磁极偏振电流(g r and g r and g r and g r and i与damping like compand coptime coptimeclike和dymeke like compected promeke and tor pemplice),可以吸收或反射。[7]此外,当σ与σ呈线时,自旋 - 链接电导(G s)[8]与界面处的自旋挡泥散射有关。但是,其他界面效应,例如,磁接近效应,[9] Rashba-Edelstein效应[10]或[10]或Nomal nomal nomal nomalos nomal onomal onals onaloal nomal onals onaloal nomal onaloal nomal onaloal nomal onnomal效果,也可能会播放clinef的作用。由于旋转设备的开发必然涉及自旋电流的流动,因此界面的重要性及其适当的表征是显而易见的。[12]因此,具有正确的材料和正确的表征技术对于旋转的发展至关重要。幸运的是,可用于研究通过NM/M界面的自旋传输的理想技术,即自旋霍尔磁磁性(SMR)。smr是由She和Ishe同时作用引起的非平衡接近效应。[7,13] Being sensitive only to the magnetic properties of the topmost atomic layers of the magnetic material, M, close to the NM/M interface, [14,15] SMR allows to study interfacial magnetic proper- ties of magnetic materials in contact to NM via magnetotrans- port experiments and to determine important parameters, such as spin diffusion length, λ sd , and the spin Hall angle, Θ SH , of different NM层或不同的自旋电导。SMR已用于研究几种磁性绝缘材料中的磁性结构,包括铁磁性,[13,16,17]和反磁性有序。[18,19]此外,SMR已证明
简要事实 • 安大略省公共资助的肺炎球菌疫苗计划正在过渡到以下新型肺炎球菌疫苗: o 肺炎球菌 15 价结合疫苗 (Pneu-C-15),Vaxneuvance® o 肺炎球菌 20 价结合疫苗 (Pneu-C-20),Prevnar 20® • 与 Pneu-C-13 相比,这两种新型肺炎球菌结合疫苗将提供更广泛的侵袭性肺炎球菌疾病 (IPD) 保护,并且比 Pneu-P-23 提供更长期的保护,Pneu-P-23 是安大略省公共资助计划中之前使用的两种疫苗。 • 公共资助的肺炎球菌疫苗计划的现有资格标准没有变化。 • 接种完 Pneu-C-15 和 Pneu-C-20 疫苗后,请将疫苗冰箱中剩余的未使用的 Pneu-C-13 和 Pneu-P-23 疫苗交还给公共卫生部门。 • 安大略省春季 COVID-19 疫苗接种活动已经结束。 给医疗保健提供者的关键信息 新的公共资助肺炎球菌疫苗 • 安大略省有三个肺炎球菌疫苗计划: o 针对 6 周至 4 岁儿童的常规疫苗接种计划。用于该人群的疫苗将
随着量子计算机成为现实,我们是时候想出有效的技术来帮助程序员编写正确的量子程序了。在经典计算中,形式验证和健全的静态类型系统可以防止引入几类错误。在量子领域也需要类似的技术。受经典范式中霍尔类型理论 [NMB08] 的启发,我们提出了量子霍尔类型,通过扩展量子 IO Monad [AG09] 来提出量子霍尔类型,方法是使用前置条件和后置条件对其进行索引,作为程序规范。在本文中,我们介绍了量子霍尔类型理论 (QHTT),介绍了它的语法和类型规则,并通过示例证明了它的有效性。QHTT 有可能成为一个用于编程、指定和推理量子程序的统一系统。这是一项正在进行的工作。1
自 2015 年以来,我一直担任加州大学圣巴巴拉分校的首席信息官,我们建立了一个协作的社会结构,使一个被官僚孤岛分割的分散组织能够跨越组织边界聚集在一起,发挥 IT 社区的集体潜力。我们于 2018 年开始实施 IT 集中化计划,从教育研究生院和学生事务 IT 技术部门开始。我们将 64,000 多个 UCSB 电子邮件和日历帐户整合到一个 Google 平台上;部署了统一的威胁管理技术,每月阻止超过 1000 万个威胁进入校园;召集了第一个基于云的多机构数据分析团队,并成立了一个 CIO 委员会,共同制定 UCSB 第一个以任务为中心的 IT 战略。我们在部署大规模 PeopleSoft 和 Oracle HCM 和财务系统的同时完成了所有这些工作。