CSM Delapena 的军事教育包括:第 7 军初级领导力发展课程(荣誉毕业生和领导力奖)、战斗工程师基本士官课程(荣誉毕业生和领导力奖)、战斗工程师高级士官课程(荣誉毕业生和领导力奖)、美国陆军士官学院第 64 班(指挥官名单)、提名领导者课程、联合参谋部 Keystone 课程、美国陆军教练士官学校(领导力奖和指挥官名单)、基础空降课程、布拉格堡轻武器大师级炮手课程、跳伞长学校、路线清理规划课程、空降崎岖地形跳伞员认证、大师级复原力训练师课程。他以优异成绩毕业于 Excelsior 学院的历史学学士学位。
佛罗里达农工大学的生产性发展。在 Walter L. Smith 执政 (1977-85) 期间,大学发展到 11 所学院和研究生院,以及一个研究生、研究和继续教育部门。1984 年,大学被授权授予其第一个哲学博士学位,即药理学博士学位。80 年代还见证了盖瑟运动中心的扩建 - 建造了新的女子运动综合体、跑道、奥林匹克游泳池、男女举重训练室以及垒球和棒球场。布拉格纪念体育场经过翻新和扩建,可容纳约 25,000 名观众,并建造了一座现代化的体育馆。建筑和翻新项目总额超过 3400 万美元。
图6。(a)由DY3+离子和无bragg镜子的单个DY3+掺杂的活性层(参考)激活的微腔的光致发光光谱。插图:激发激光的光谱。(b)与没有bragg镜的参考样品相比,微腔的发光强度的入射角依赖性。
由GAAS底物上的分子束外延生长的外延结构由6个周期Al 0组成。8 GA 0。 2 as/al 0。 25 GA 0。 75作为Bragg反射器(下视镜),A 350 nm Al 0。 45 GA 0。 55作为核心和4个周期Al 0。 8 GA 0。 2 as/al 0。 25 GA 0。 75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 48 GA 0。2 as/al 0。25 GA 0。 75作为Bragg反射器(下视镜),A 350 nm Al 0。 45 GA 0。 55作为核心和4个周期Al 0。 8 GA 0。 2 as/al 0。 25 GA 0。 75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 425 GA 0。75作为Bragg反射器(下视镜),A 350 nm Al 0。45 GA 0。 55作为核心和4个周期Al 0。 8 GA 0。 2 as/al 0。 25 GA 0。 75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 445 GA 0。55作为核心和4个周期Al 0。8 GA 0。 2 as/al 0。 25 GA 0。 75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 48 GA 0。2 as/al 0。25 GA 0。 75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 425 GA 0。75作为Bragg反射器(上镜)。 两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。 因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式 (s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。 外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。 SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。 7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。 475作为Bragg反射器(上镜)。两个Bragg镜子在NIR范围内为泵梁提供了光子带隙垂直限制,也为电信范围内生成的SPDC光子的总内部反射覆盖提供了。因此,泵和SPDC模式的特征是不同的分散曲线,允许单波导相匹配条件Δβ(0)= 0(等式(s6)下面)要在关注的光谱范围内满足。外延结构是通过分子束外延生长的,样品通过电子光刻(使用高分辨率HSQ抗性)处理,然后是ICP干蚀刻。SPDC电信模式的模拟耦合常数为C TE = 2。7 mm -1在TE极化中,C TM = 2。4
摘要 - 在本文中,通过有限元方法(FEM)研究了等离子bragg光栅过滤器的微型设计。过滤器基于沉积在石英基板上的等离激元金属 - 金属波导。为近红外波长范围设计的波纹布拉格光栅均在波导的两侧结构。通过改变过滤器设计的几何参数来研究过滤器的光谱特性。结果,在λbragg= 976 nm处获得的最大ER和带宽为36.2 dB和173 nm,滤光片占地面积分别为1.0×8.75 µm 2。可以通过分别增加光栅周期和光栅的强度来进一步改善ER和带宽。此外,Bragg光栅结构非常容易接受介质的折射率。这些特征允许使用材料,例如金属 - 绝缘体 - 金属波导中的聚合物,可以进行外部调整,也可以用于折射率传感应用。所提出的Bragg光栅结构的灵敏度可以提供950 nm/riU的灵敏度。我们认为,本文提出的研究提供了一个指南,以实现可用于过滤器和折光索引传感应用中的小脚印等离子布拉格光栅结构。
为了确定基板的切口,XRD 用于精确测量布拉格角(衍射角)的变化,因为基板的旋转角度相对于入射的 X 射线束会发生变化。如果布拉格角随基板的旋转角度而变化,则表明晶圆上有切口。非零晶圆切口会导致 Omega 峰位随着晶圆旋转而增加或减少,因为晶面与晶圆表面并不完全平行。当晶圆旋转到平面朝向 X 射线束倾斜到最大值时,Omega 衍射峰将位于比布拉格角低一个角度,该角度的幅度等于切口的大小。例如,朝向 X 射线束的 1° 切口晶圆的 Omega 峰位将比布拉格角预测的低 1°。同样,如果切口大小相同但相对于光束的方向相反,Omega 峰值的角度将比布拉格角大 1°。当晶圆在光束中旋转时,切口会导致 Omega 峰值从最小值平稳移动到最大值,并且可以观察到 Omega 峰值在这些极限之间的偏移。
他曾任美国中央司令部 J6 C4 系统主任 (2019-2021 年);陆军网络司令部 G3 (2018-2019 年);陆军首席信息官/G-6 执行官 (2017-2018 年);夏威夷州沙夫特堡第 516 信号旅指挥官 (2015-2017 年);北卡罗来纳州布拉格堡第 528 支援旅 (特种作战) (空降) 第 112 信号营指挥官 (特种作战) (空降) (2012-2014 年);白宫通信局戴维营总统别墅特别任务司令部指挥官 (2010-2012 年);北卡罗来纳州布拉格堡美国陆军特种作战司令部信号中队指挥官 (2007-2010 年);信号中队作战官,美国陆军特种作战司令部,北卡罗来纳州布拉格堡 (2005-2006);Alpha 连队指挥官,第 112 信号营特种作战(空降),北卡罗来纳州布拉格堡 (2004-2005);信号中队执行官,美国陆军特种作战司令部,北卡罗来纳州布拉格堡 (2002-2004);战术通信部队指挥官,美国陆军特种作战司令部,北卡罗来纳州布拉格堡 (2000-2002);美国南方司令部作战指挥官通信官,巴拿马采石场高地 / 佛罗里达州迈阿密 (1997-2000);以及信号官,第 75 游骑兵团(空降)第 3 营,佐治亚州本宁堡 (1996)。
• 2023 年 7 月 - 至今:监察长(检查)首席主任 • 2022 年 1 月 - 2023 年 6 月:采购、现代化和维持审计副审计长 • 2018 年 10 月 - 2021 年 12 月:采购、网络和物流审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2014 年 5 月 - 2018 年 9 月:设施、能源和环境审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2010 年 6 月 - 2014 年 4 月:战区作战 - 欧洲审计项目主任,陆军审计局,德国威斯巴登 • 2007 年 7 月 - 2010 年 5 月:远征作战审计项目主任,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 2006 年 3 月 - 2007 年 7 月:审计经理,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1999 年 1 月 - 2006 年 3 月:审计主管,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1994 年 6 月 - 1999 年 1 月:审计员,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1989 年 5 月 - 1994 年 6 月:审计员,陆军审计局,欧洲地区 • 1986 年 2 月 - 1989 年 5 月:审计员,陆军审计局,布拉格堡外地办事处
• 2023 年 7 月 - 至今:监察长(检查)首席主任 • 2022 年 1 月 - 2023 年 6 月:采购、现代化和维持审计副审计长 • 2018 年 10 月 - 2021 年 12 月:采购、网络和物流审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2014 年 5 月 - 2018 年 9 月:设施、能源和环境审计副审计长,陆军审计局,弗吉尼亚州亚历山大市 • 2010 年 6 月 - 2014 年 4 月:战区作战 - 欧洲审计项目主任,陆军审计局,德国威斯巴登 • 2007 年 7 月 - 2010 年 5 月:远征作战审计项目主任,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 2006 年 3 月 - 2007 年 7 月:审计经理,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1999 年 1 月 - 2006 年 3 月:审计主管,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1994 年 6 月 - 1999 年 1 月:审计员,陆军审计局,北卡罗来纳州布拉格堡 • 1989 年 5 月 - 1994 年 6 月:审计员,陆军审计局,欧洲地区 • 1986 年 2 月 - 1989 年 5 月:审计员,陆军审计局,布拉格堡外地办事处
4天前 — 与 Bragg Estates Distribution 相关的街道。(Aqua North)。街道。公共供水管线。用于信件外展的地块。用于外展的地块。