传单编号 23-002 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 将在 2023 年 2 月 28 日之前接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下研究物理学家的多个空缺。 简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上面的传单编号。 非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。 求职信不是必需的,但鼓励提交。 将通过电子邮件联系高素质的申请人以安排面试。 薪资范围:每年 94,199 美元至 145,617 美元(2023 年) 工作地点:华盛顿特区 工作简介:成功的候选人将受雇于驻扎在华盛顿特区的美国海军天文台 (USNO)。 USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体位置和运动以及相关天文信息。这些职位支持 USNO 的精确时间 (PT) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位隶属于时钟开发部门,该部门负责开发新时钟技术以改进 USNO 主时钟。当前的工作包括基于原子束光谱的光学时钟和光学晶格时钟。维护和升级 USNO 的铷喷泉是该部门的另一项职责。高素质候选人将展示以下知识、技能和能力:
传单编号 22-001 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 将在 2022 年 9 月 30 日之前接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下的多个天文学家空缺。 简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上面的传单编号。 非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。 求职信不是必需的,但鼓励提交。 将通过电子邮件联系高素质的申请人以安排面试。 薪资范围:每年 89,834 美元至 116,788 美元 工作地点:华盛顿特区 工作简介:成功的候选人将受雇于驻扎在华盛顿特区的美国海军天文台 (USNO)。 USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体位置和运动以及相关天文信息。这些职位支持 USNO 的天体参考框架 (CRF) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位的具体重点是射电、可见光和红外天文学领域,包括天体测量、光度测量和光谱学,但任职者可能需要在其他光谱领域和其他仪器上工作。高素质候选人将展示出执行以下必需任务的强大能力:
众所周知,地球上的一天有 24 小时。几千年来,人们一直通过天文观测来测量这一时间。然而,天文学家克里斯蒂安·惠更斯于 1655 年发明了第一台实用的摆钟,为我们提供了第一种在不使用望远镜的情况下以机械方式保持这一时间尺度的方法。到 19 世纪末,这些时钟的不断改进以及新的天文观测技术开始暗示地球自转并不是恒定的。1939 年,通过对太阳系物体的天文观测,地球自转速度的变化被清楚地确定下来。在 20 世纪 30 年代,新开发的石英钟被用来显示地球自转速度的明显年度变化。随后,1934 年至 1937 年三年期间摆钟的时间与地球自转之间的差异表格也被用来显示地球自转速度的年度变化。我们现在知道,大气变化导致的日长年变化小于±0.5毫秒/天。近代研究利用公元前720年至公元1600年古代和中世纪的日食记录以及1600年以来的月掩星记录,研究了地球自转速度的长期变化。化石记录表明,七千万年前,恐龙在白垩纪晚期的地质时期笨拙地行走,一天为23个半小时。再往前追溯,4.3亿年前的珊瑚化石表明志留纪的一天大约为21小时。我们现在知道,除了由于月球潮汐作用导致的地球自转长期减慢之外,地球还受到从十年到亚日的许多频率的变化的影响,这些变化有许多地球物理和气象原因。地球自转速度的变化导致了一天的长度变化。
组成 ICRF 的超大质量黑洞 在 2022 年 6 月《天体物理学杂志增刊》上发表的一篇新论文中,美国海军天文台的天文学家 Remington Sexton 博士领导了一个新的目录,该目录列出了组成国际天体参考框架 (ICRF) 的活动星系核 (AGN) 的基本光谱特性。 [1] 自 20 多年前采用以来,ICRF 已发展到包括数千个具有非常长基线干涉 (VLBI) 观测的河外射电源,这使得世界各地的多个射电望远镜可以充当单个射电天文台。 ICRF 目前已是第三次实现 (ICRF3),它提供了一个前所未有的精度天体参考框架,可用于天体测量、大地测量和导航等关键领域。 然而,矛盾的是,除了它们的位置和射电亮度之外,人们对这些物体的天体物理性质知之甚少。物理信息的缺乏阻碍了许多天体物理学研究对 ICRF 和新的光学天体参考系 Gaia-CRF 之间位置偏移原因的探究,而这也是一项关键的研究重点。一种可能性是,这些巨大的光学-射电偏移可归因于射电喷流,这种射电喷流可以在射电波长下表现出扩展的发射,或者偏离了用 Gaia 测量到的光学光心,对于 AGN 而言,这对应于中央超大质量黑洞周围的吸积盘。Sexton 博士说:“ICRF 现在正处于这样一个阶段,对这些物体基本性质的物理理解将有助于提高未来 ICRF 实现的准确性和精确度。”利用斯隆数字巡天 (SDSS) 提供的庞大的可用光谱数据库,确定了近 900 个 ICRF3 物体的重要物理特性,例如红移、黑洞质量和发射线运动学,其中超过 1,000 个物体具有 AGN 光谱类型分类。该星表采用了最先进的贝叶斯光谱拟合算法,可以同时拟合所有感兴趣的光谱参数,以及稳健的不确定性估计 [2],该算法由 USNO 专门为研究组成 ICRF3 的低红移和高红移活动星系核而开发。由于黑洞吸积过程在短时间内发生,活动星系核的辐射变化很大,因此需要不断监测组成 ICRF 的物体,以防可能发生的变化
Introduction 7 Guiding Principles 9 Adoption of the Early Learning and Development Guidelines 10 Organization of the Early Learning and Development Guidelines 11 Approaches to Learning Domain Overview 19 List of Approaches to Learning Goals 21 Infant, Toddler, and Preschooler Goals 22 Effective Practice Guides 33 Social and Emotional Development Domain Overview 41 List of Social and Emotional Development Goals 43 Infant, Toddler, and Preschooler Goals 45 Effective Practice Guides 59 Language and Literacy Domain Overview 67 List of Language and Literacy Goals 69 Infant, Toddler, and Preschooler Goals 71 Effective Practice Guides 84 Cognition Overview 95 List of Cognition Goals 97 Infant, Toddler, and Preschooler Goals 99 Effective Practice Guides 113 Perceptual, Motor, and Physical Development Overview 125 List of Perceptual, Motor, and Physical Development Goals 127 Infant, Toddler, and学龄前儿童目标128有效练习指南137词汇表149资源157参考照片163 165
北马里亚纳群岛联邦居民的安全仍然是州长 COVID-19 工作组和联邦医疗保健公司 (CHCC) 的首要任务。北马里亚纳群岛联邦约 96.7% 的符合条件人口已完全接种疫苗,再加上辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗加强针接种资格扩大到 12 至 17 岁青少年,州长 COVID-19 工作组和 CHCC 正在根据美国疾病控制中心 (CDC) 的指导更新其隔离协议。自 2022 年 1 月 10 日星期一开始,未接种疫苗的旅客在第 5 天检测呈阴性后,隔离期将缩短至五 (5) 天。未接种疫苗的入境旅客必须在指定的政府设施中隔离五 (5) 天,不会在抵达时接受检测,但会在离开隔离区前接受检测。所有完全接种疫苗的入境旅客将在抵达时接受 COVID-19 检测。这适用于不符合接种 COVID-19 疫苗资格但居住在已完全接种疫苗家庭中的儿童。已完全接种疫苗的旅客将在入境口岸接受检测,并被允许在家中/住所等待检测结果。在等待 COVID-19 检测结果期间,旅客必须在家中或住所隔离,直到收到结果。已完全接种疫苗的旅客无需进行第 5 天检测。已完全接种疫苗的个人有责任在其健康申报表中上传已完成 COVID-19 疫苗系列接种的证明。疫苗接种记录必须包括以下信息:疫苗接种管理员、接种者的姓名、接种者的出生日期、接种部位、疫苗名称、接种日期、批号和疫苗有效期。除了完全接种疫苗外,合格的基本工作人员还必须在抵达前 72 小时通过 www.staysafecnmi.com 提交 PCR 阴性检测结果和申请。对于在北马里亚纳群岛联邦以外地区接种疫苗的旅行者,除了 CDC 疫苗接种记录卡外,CHCC 传染病调查/检查团队可能还需要官方免疫记录或证明声明。证明声明确认健康声明表中提供的信息属实,并受北马里亚纳群岛联邦法律的约束,可能导致刑事罚款。对于在北马里亚纳群岛联邦接种疫苗的个人,CHCC 的疫苗接种记录将用于验证疫苗接种状态。鼓励所有旅行者在抵达前在 www.staysafecnmi.com 填写健康声明表。提醒所有旅行者和居民在 COVID-19 中安全生活:遵循 3W(戴口罩、洗手和注意距离);避开人群和通风不良的空间;遮盖
2.1.1. 发现前阶段更新................................................................................................ 4 2.1.2. 发现后会议阶段更新........................................................................................ 5 2.1.3. 资助范围确定阶段更新........................................................................................ 5 2.1.4. FIRM 生产阶段更新........................................................................................ 6 2.1.5. 初步发行阶段更新.................................................................................................... 6 2.1.6. 修订后的初步发行阶段更新.................................................................................... 7 2.1.7. LFD 发行阶段更新............................................................................................. 7 2.1.8. BLE 和 LSAE 阶段更新............................................................................................. 8 2.1.9. 等级清单............................................................................................................. 9 2.1.10. 洪水风险产品跟踪............................................................................................. 9 2.1.11. MT-1 和 MT-2 集成工作流程 ...................................................................................... 9 2.1.12. 验证评估 ...................................................................................................... 10 2.1.13. NVUE 指标计算和报告 ................................................................................ 10 2.1.14. CNMS 请求 ................................................................................................ 10 2.2. 数据输入 ................................................................................................................ 11
3D硅检测器[1,2]在高能物理应用中确立了自己的关键技术。与平面探测器相反,在硅的批量而非表面实现了3D检测器中的电极(连接和欧姆接触)(见图1)。这种独特的几何形状使这些探测器可以结合高辐射硬度和低功耗。高辐射硬度源于电极之间的短距离,因此限制了载流子被辐射引起的缺陷捕获,而信号则由粒子的较大轨道通过硅晶圆晶粒厚度定义。低耗尽电压可以保证即使在改善收费收集所需的过度电压下,也可以保证低功耗。这两个方面在高能物理实验的内部跟踪探测器中至关重要。3D硅探测器被用作最接近相互作用点或光束的像素探测器。他们于2014年成功安装在Atlas检测器的可插入的B层中(IBL-ATLAS)[3],2016年在Atlas Forward Proton(AFP)探测器[4]中,在2017年,在CMS-Totem Precision Procion Spectreprmeter(CT-PPPS)[5]和较高的for for for for for for for p. ppps(ct-ppps)[5],并且对高度lumc(均为aTC)(hlc)(hlc)(hlc)(和CMS探测器[6,7]。它们的组合辐射硬度和时机特性也使它们成为平面探测器的有前途的替代方案,该探测器限于〜10 15 cm-2 [8]的功能,并且可以在恶劣环境中确立自己的固态定时探测器[9]。在IBL 中证明了3D检测器的生产性在IBL这些吸引人的特征以不均匀的信号,大传感器电容为代价,这是由于电极间间距较小和较长的电极深度以及制造的复杂性提高。实际上,IBL技术设计报告指出,“主要关注3D传感器的主要问题是生产运行的制造性和均匀性” [10]。3D技术是一项相对复杂的技术:制造运行由〜120-140步,具有8个掩码水平,而标准平面像素(根据IMB-CNM定义)为〜40步和5个掩码水平。
公共土地利用计划是一份指导文件,计划每五 (5) 年更新一次,其中记录了公共法 15-02 中概述的目标,这些目标是考虑和规划资本改进所必需的。与计划文件并行的是可以使用地理信息系统 (GIS) 软件访问、操作和可视化分析的数据。使用 GIS 可以在计划更新之间进行持续分析和考虑。这可以每天进行,当实地发生变化或有其他数据可用时。为了提供透明的公共流程,公众宣传活动于 2017 年 9 月开始,一直持续到 2018 年 6 月。2017 年 9 月和 2018 年 5 月,在塞班岛、罗塔岛和天宁岛举行了公众听证会,以吸引公众并收集反馈意见,为公共土地利用计划的未来土地使用提出建议。在塞班岛为目前居住在塞班岛并预计重新占领北岛(特别是 Anatahan、Alamagan、Pagan 和 Agrihan)的北岛居民举行了单独的公众听证会。提供了公众会议摘要。(见:附录 C)更新计划所用的规划方法是协调与 DPL 的公共宣传工作,以清点公共土地并确定适合北马里亚纳群岛未来发展的土地用途。使用这种信息收集方法有助于从公众中发现指导未来土地使用地图创建的机会。在公众宣传过程中,根据公众会议的反馈和调查回复,宅基地计划、自然资源保护、文化和历史重要遗址以及基础设施改善被确定为北马里亚纳群岛居民的优先事项。作为公众宣传过程的结果,该团队为塞班岛、天宁岛、罗塔岛、阿纳塔汉岛、阿拉马甘岛、帕根岛和阿格里汉岛编制了未来土地利用地图,这些地图说明了在本计划更新的 5 至 10 年规划期内可能利用的公共土地未来用途的潜在位置。
CNMC/FDA-CBER儿科传染病研究生课程背景:儿童国家医疗中心(CNMC)的小儿传染病和生物学评估与研究中心(FDA-CBER)的小儿药物管理局(FDA-CBER)分子培训计划。所有临床活动和培训都发生在CNMC,而FDA-CBER为美国儿科学委员会(ABP)培训要求的资助,指导和物理环境,以进行学术活动,以进行专业认证。fda-cber研究员在CBER疫苗,疫苗和相关产品应用程序(DVRPA)的CBER办公室内担任医务人员。本文档描述了FDA-CBER奖学金计划部分的正式课程。成功完成FDA-CBER奖学金课程的目标和目标(由ACGME核心能力分类):患者护理/监管实践•受训者必须在制定疫苗和相关产品的风险效率分析时练习合理的医疗决策。•学员必须表现出精通清晰,简洁且经过良好经验的书面临床评论。•受训者必须证明熟练的监管计算机系统。医学/监管知识•受训者必须证明对FDA调节过程的开发和许可程序和相关产品的许可,包括:1。临床前和临床开发的阶段2。许可过程3.销售后的问题。销售后问题•受训者必须熟悉FDA在中心,办公室,办公室和部门的功能组织。•学员必须表现出对适用于审查程序的法律和法规的工作理解。•学员必须表现出对监管审查团队组成和职责的理解。•学员必须对良好的科学临床试验设计和道德临床试验的必要组成部分表示赞赏。•学员必须证明对人类对疫苗抗原和辅助因素的免疫反应的一般理解,以及对当前实验室工具和用于测量免疫反应的技术的一般理解。学员还必须能够定义和区分保护和保护的替代物,并描述如何将这些概念应用于疫苗和相关产品的调节。•学员必须对安全性,纯度,效能和功效的概念进行一般的了解,因为他们适用于疫苗和相关产品。