Key to Conference Abbreviations B = Bragg Gratings, Photosensitivity and Poling in Optical Materials and Waveguides (BGPP) I = Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics (IPR) Ne = Photonic Networks and Devices (NETWORKS) No = Novel Optical Materials and Applications (NOMA) Np = Nonlinear Photonics (NP) S = Solar Energy and Light Emitting Devices (SOLED) So =特种光纤(SOF)SP =光子通信中的信号处理(SPPCOM)J =关节编程
他曾担任的参谋和特殊职务包括:第 82 空降师 505 伞兵团第 3 营 S-1 营排长、侦察排长。联合战备训练中心排/连/营观察员/控制员;布拉格堡第 82 空降师 G3 训练官,并作为伊拉克自由行动的一部分部署;第 504 伞兵团第 2 营作战官;布拉格堡第 82 空降师第 1 旅战斗队作战官,并作为持久自由行动的一部分部署;美国陆军部队司令部指挥官的副官,后来担任北大西洋公约组织国际安全援助部队指挥官;终身士兵计划副主任,陆军部长执行官;以及陆军部长办公室立法联络处处长办公室项目部处长。
CSM Brisentine 于 1989 年 1 月加入美国陆军预备役,在圣路易斯军事入口处理站担任轮式车辆操作员。他在密苏里州伦纳德伍德堡参加了基本训练和高级个人训练。CSM Brisentine 在 AR 服役五年,然后于 1994 年 2 月转为现役。他担任过北约布拉格堡第 82 空降师从班长到一级军士的所有领导职务。卡罗莱纳州 CSM Brisentine 曾担任 FLW 工程师学校的 AIT 教员和布拉格堡布拉格堡初级领导力发展课程的高级教员。在他的职业生涯中,他担任过以下关键领导职务:北约的卡车主管、作战 NCO 和陆地移动作战 NCO。
Yao, Y.、Chan, H.、Sankaranarayanan, S.、Balaprakash, P.、Harder, RJ 和 Cherukara, MJ (2022)。AutoPhaseNN:3D 纳米级布拉格相干衍射成像的无监督物理感知深度学习。npj 计算材料,8(1),1-8。
CSM Morrison 的职务包括轻型轮式车辆机械师、总部支援连、第 1 营、第 3 特种部队组 (空降)、北卡罗来纳州布拉格堡;车间领班、第 82 宪兵连、北卡罗来纳州布拉格堡;连队机动中士、Delta 连、第 102 军事情报营、Embo 连、韩国 Essayons 营;炮台机动中士、Bravo 炮台 3/4 防空炮兵团、北卡罗来纳州布拉格堡;高级教练中士、Delta 连、第 187 军械营、南卡罗来纳州杰克逊堡;一等军士、Alpha 连、第 167 支援营、阿拉斯加埃尔门多夫-理查森联合基地;一等军士、E 连、第 725 旅支援营、阿拉斯加埃尔门多夫-理查森联合基地阿拉斯加州埃尔门多夫-理查森联合基地第 725 旅支援营指挥军士长;华盛顿州刘易斯·麦克乔德联合基地第 1 特种部队(空降)支援营指挥军士长;夏威夷州沙夫特堡第 402 陆军野战支援旅指挥军士长;华盛顿州刘易斯·麦克乔德联合基地第一军 G4 军士长,伊利诺伊州岩岛兵工厂联合军需司令部指挥军士长。他最近担任伊利诺伊州斯科特空军基地地面部署和配送司令部指挥军士长。
艾林将军曾任美国第 82 空降师第 508 步兵团第 2 营 C 连排长,后任执行官,参与格林纳达“紧急狂怒”行动;韩国第 2 步兵师第 503 步兵团第 2 营 B 连指挥官;巴拿马第 75 游骑兵团第 1 营 C 连指挥官,参与正义事业行动;第 75 游骑兵团助理作战官;沙漠盾牌行动 / 沙漠风暴行动联合特种作战特遣队作战官;第 82 空降师第 1 旅作战官;第 82 空降师第 325 空降步兵团第 1 营指挥官;第 75 游骑兵团第 3 营指挥官;指挥官,第 3 步兵师第 3 旅,佐治亚州本宁堡,沙漠之泉行动和伊拉克自由行动;联合参谋部联合作战部助理副主任;联合简易爆炸装置失败组织作战部副主任;第十八空降军和布拉格堡参谋长兼伊拉克多国兵团参谋长,伊拉克自由行动;第十八空降军和布拉格堡副总司令;海地联合特遣部队副总司令,统一反应行动;第 1 骑兵师总司令,德克萨斯州胡德堡,持久自由行动;第十八空降军和布拉格堡总司令;美军司令部总司令;陆军副参谋长。
b'hoban,S.,Archer,F。I.,Bertola,L。D.,Bragg,J.G.,Breed,M。F.,Bruford,M.W.,Coleman,M.A.,Ekblom,R.,327 Funk,W.C.,Grueber,Grueber,C.E. F.,Liggins,L.,328 MacDonald,A.J.,Mergeay,J.,Potter,K.M.,\ Xe2 \ X80 \ Xa6 Vernesi,C。(2022)。全球遗传多样性状态和329个趋势:朝向遗传组成的基本生物多样性变量(EBV)。生物学330评论,1。https://doi.org/10.1111/brv.12852 331'https://doi.org/10.1111/brv.12852 331'
摘要 - 这项研究报告了在高度多模型无芯光纤中使用飞秒激光铭文制造的4阶逐行线纤维Bragg Gragg Gragg(FBG)阵列,特别着重于实现实质性的多重功能。采用了超快速退火程序,从而使FBG传感器的边缘可见性的令人印象深刻的增强大约13 dB,这意味着显着改善了约4 dB。这种实质性的增强有助于在极端温度条件下多路复用FBG阵列的长期稳定性和性能。用于多路复用FBG阵列采用的系统制造方法可以保证阵列内每个单独的FBG的高信号效率比(SNR)。此FBG阵列旨在用于极端温度应用,以基于掺杂的光纤(包括SNR降解和温度诱导的边缘漂移)的传统FBG相关的限制。在高达1120°C的温度下进行测试证明了FBG阵列的稳定性,而不会在读数中发生波动。此外,它忍受了七个热周期,从500°C到1120°C,超过60小时,表现出出色的热稳定性。具有超快速退火方法的高度多路复用的FBG阵列对极端温度环境(例如钢制造)有希望,例如,精确且可靠的分布式温度监测必须进行。索引条款 - 超快速退火;无木纤维bragg graging;按线方法; Femto秒激光制造;高度多模波导。