本报告讨论了 VLCCS 和 ULCCS 的先进海洋结构完整性计划 (MSIP) 的开发。作为本研究的一部分,审查了商用和军用飞机的机身结构完整性计划 (ASIP),并为本报告中描述的先进 MSIP 提供了基础。本研究重点强调了在该行业实施先进 MSIP 的实用性。解决了技术和组织发展问题。该研究得出结论,先进的 MSIP 目前在该行业的掌握之中。使先进 MSIP 成为现实所需的关键技术发展包括结构设计(腐蚀和疲劳耐久性)、检查、维护和维修以及信息系统(生命周期、全行业)的改进。使先进的 MSIP 成为现实所需的关键组织发展包括资源(资金、人力)的充分分配、MSIP 目标和职责的明确、高可靠性组织的建立以及全行业信息和通信系统的建立。本报告的章节包括 1) 简介,2) 机身结构完整性计划,3) 船舶结构完整性计划,4) 结构设计,5) 检查、维护和维修,6) 信息系统,7) 替代方案评估,以及 8) 未来发展。I 1S。分发声明可从以下位置获得:17。关键词
这样的标题怎么样!觉得我在开玩笑吗?继续阅读并了解这个迷人机会的激动人心的细节 美国国家电信和信息管理局 (NTIA) 和 FCC 负责联邦政府无线电频谱的管理和分配。1989 年 12 月 8 日,NTIA 提交了一份冗长而复杂的调查通知 (NOI),并在《联邦公报》上公布。它涉及许多重要主题。该 NO1 涵盖以下领域:频谱管理的经济影响、新技术的适应、区块分配、政府与私营部门分配的独立流程、政府与私人服务之间的共享、政府频率的私人使用、国际会议准备、未满足的频谱需求、定义和标准、分配频段的使用测量以及未经许可的设备干扰。虽然这是一篇非常广泛的文章,但它涵盖了业余无线电爱好者关注的许多非常重要的领域。特别令人感兴趣的是 NTIA 关于拍卖无线电频谱为联邦政府创造收入的想法。
] __ 美国陆军军事使命与伊朗帝国宪兵(GENMISH)。自 1964 年 3 月 15 日起,美国陆军与伊朗德黑兰帝国宪兵队 (GENMISH) 的军事任务从陆军部总部军事行动副参谋长的指挥权移交给美国打击司令部 (USCINCSTRIKE/USCINCMEAFSA) 总司令。Il __ 马耳他试验站,纽约。自 1964 年 2 月 4 日起,纽约的 Nfalta 试验站作为陆军部设施停止使用。Il __ 美国AR1l/Y 北极测试委员会,阿拉斯加州格里利堡。自 1964 年 1 月 1 日起,美国陆军北极测试委员会(美国陆军物资司令部指挥官管辖下的二级活动,驻扎在阿拉斯加州格里利堡)重新命名为美国陆军北极测试中心。
让我们退一步考虑最简单的经典纠错码——重复码。假设发送者想要向接收者传输单比特消息 0 或 1。但是,连接它们的通信信道很嘈杂,偶尔会翻转比特值。要使用重复码传输 0,发送者需要传输三个零:000;要传输 1,需要传输三个 1:111。原始传输的嘈杂版本被传送给接收者,其中部分(甚至全部)比特已被翻转为相反的值。接收者的任务是确定发送者传输了什么消息。假设比特翻转只是偶尔发生,那么接收者可以合理地假设发送者的预期消息是在嘈杂的接收版本中最常出现的比特值。这称为多数表决解码。整个过程确保即使传输中有一个错误,预期消息也能被正确接收。假设错误独立发生在传输的比特上
合伙企业和 S 企业必须填写此表才能申请抵免。如果其他纳税人获得抵免的唯一来源是合伙企业或 S 企业,则无需填写或填写此表。相反,他们可以直接在 3800 表(一般商业抵免)第 III 部分第 1 行报告此抵免。 使用哪个版本 对于 2024 年或以后开始的纳税年度,使用 2024 年 12 月修订的 8911 表,直到发布更新的修订版。对于更早的纳税年度,使用之前的表格修订版。所有修订版均可在 IRS.gov/Form8911 处找到。 抵免金额 对于易受折旧影响的财产(商业/投资用途财产),每件合格的替代燃料汽车加油财产的抵免额为财产成本的 6%(如果满足普遍工资和学徒制 (PWA) 要求,则为 30%),上限为 100,000 美元。对于不受折旧影响且放置在您主要住所(个人用途财产)的财产,抵免额为财产成本的 30%,每件合格替代燃料汽车加油财产的抵免额限制为 1,000 美元。
,lks-和入学)和入学)Sahil Sardan 5446入场。Dean(Acad.Curriculum)Falguni院长评估)Pradeep Srivasav 5007 5207 DY评估。注册(Cruisy)r anbu 4792 vfllvsav jftlvsav asstt。注册(课程)Deepanshu 4540 4244 Deepans。注册表(评估)Raj Kumar Sharma 6569获得值。(博士)4505,SDSMSFED。(P.G.)4292 QSDL 1S,DSMSFED LVMHT +研究)4016jftlvês” ku4546(ug)Hall 4241 PS; Yogesh Vijay S.C.S.P.办公室5750 校长4156 MHU 院长(FAC。 aff。) 院长(sport。Hall 4241 PS;Yogesh VijayS.C.S.P.办公室5750校长4156 MHU院长(FAC。aff。)院长(sport。anand bulusu 5525 6347 adfur@iitr.ac.ac.inqsdl¼Qsdyvh VQS;lz½狐狸(教职员工)543 MHU¼fzd½Dean(sric)dean(sric)akshay dvivedi dvivedi 524 524 524 5471 27164441716444471 2716444451164444471 2716444471 2716444471 2716444471 2716444471 2716444471 271644471 2716445 dsrick@iitr.ac.lks- mh的黄金。Dean(A.D.IInterchion)Ramudu Makea Sai 5378 6860 adci@iitr.ac.in是fm; K lsy Media Cell 4898 TKWBAVJFTLVªKJ¼fzd¼fzd½关节注册表(SRIC) jrsric@iitr.ac.in
量子信息科学为计算、通信和传感的革命带来了巨大的希望。这些进步的核心是宽带隙半导体中的固态缺陷中心。缺陷中心是材料原子晶格中由各种因素引起的微小缺陷,包括缺失原子(空位)、通常处于空位位置的原子(间隙原子)以及材料成分中不固有的外来原子的存在。这些缺陷可能具有与之相关的特定自旋状态。这些离散的自旋能态可用作量子比特(量子位),用于存储和操纵信息。虽然与传统计算中的 0 和 1 的二进制系统相似,但量子位增加了叠加等独特行为,从而显著提高了信息密度。金刚石中的氮空位中心作为量子位的可能自旋缺陷,在固态量子信息处理领域引起了最多的关注。但是,碳化硅 (SiC) 是一种广受欢迎的宽带隙半导体,通常用于高功率电子和恶劣环境应用,作为量子平台也具有很大的前景。1
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pia.schweizer@cea.fr电子探针微分析(EPMA)是一种可靠且广泛使用的技术,可用于对科学和工业应用进行非破坏性,准确的材料表征。尽管对锂具有极大的兴趣(LI),并且迫切需要在微米级进行准确的非破坏性分析,但使用EPMA对LI的LI量化尚未成功进行。最近开发的周期性多层允许围绕特征性的li k发射〜50 eV [1]的能量范围的光谱,但是配备有弯曲的晶体光谱仪和标准商业化多层的微型探针检测和定量没有衍射光栅仍然具有挑战性。LI检测的困难是由不同的因素引起的:LI的荧光产量极低,很少有Li 1S核心孔的衰减产生的特征光子,有利于螺旋电子的发射。由于其低能量,光子甚至在离开样品及其最终涂层之前就被强烈吸收。因此,信号主要来自可能受到污染的薄表面层,并且可能对电子轰击敏感。微探针成分,尤其是通过分离窗口的进一步吸收光子,将降低测得的强度。由于Li K发射(2p - 1s转变)涉及价电子,因此Li发射带的形状高度依赖于价带中的状态密度(DOS),并且高度依赖于锂原子的化学状态。SCI。 2021,11,6385。 2022,51(4),403。SCI。2021,11,6385。2022,51(4),403。某些EV和强峰形变化的化学位移可能会发生,对于光元的EPMA应该是预期的[2,3],使定量分析变得复杂。这项工作显示了不同材料中LI定量EPMA的一些有希望的结果,包括电池化合物和LI浓度降至2%的金属合金。在整合新检测系统以及使用适用于低压EPMA的实际标准和校正程序进行定量程序之后,这是可能的。即使需要进行额外的调查,研究人员的锂表征也引起了极大的兴趣。我们表明,即使EPMA包含在重矩阵中,EPMA是对LI进行定量分析的强大工具,其元素显示出与LI相同的光谱范围内的特征发射带。这种新颖的LI量化方法比使用SEM或配备了多层光栅的ENER或电子微探针检测到其他技术更容易访问,并且比检测更便宜。[1] Polkonikov,V.,Chkhalo,N.,Pleshkov,R.,Giglia,A.,Rividi,N.,Brackx,E.,Le Guen,K.[2] Schweizer,P.,Brackx,E.,Jonnard,P。,X射线光谱。[3] Hassebi,K.,Le Guen,K.,Rividi,N.,Verlaguet,A.,Jonnard,P.,X-Ray Spectrom。(http://doi.org/10.1002/xrs.3329)在印刷中。
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