立法授权美国联邦航空管理局 (FAA) 根据《美国法典》第 49 篇第 44513(h) 节 (49 USC) 的规定,提交了关于 2021 财政年度 (FY) 的 FAA 航空运输卓越中心 (COE) 的报告: (h) 年度报告。——局长应在总统提出预算请求时,每年向众议院科学、空间和技术委员会以及参议院商务、科学和运输委员会提交一份报告,其中列出—— (1) 每个中心在前一年启动的研究项目; (2) 每个研究项目的资助金额和资金来源; (3) 参与每个研究项目的机构及其在每个研究项目总体资助中的份额;以及 (4) 每个研究项目的成本分摊水平。 使命 FAA COE 计划的使命是帮助发展国家的技术基础,同时培养下一代航空专业人员。该计划促进政府、学术界和业界之间的合作与协调,以推动航空技术发展,并通过国会要求的配套捐款扩大 FAA 的研究能力。一旦入选,核心和附属大学成员以及行业合作伙伴将在 10 年内作为 FAA 的主要专业知识来源。选择标准
好处 - 对趋势的分析表明:•研究团队产生的重大进展•引用工作的频率比单个研究人员的频率更高,尽管这两种研究模式都是有价值的•长期潜在的科学影响更大•跨学科的多样性•假定跨学科的多样性会导致更大的创新挑战,如果以后的挑战可能会挑战<工具盒的挑战>如果工具盒对话
LSC 0215 1601 Liberty Ave. 匹兹堡,宾夕法尼亚州 15222 412-565-7606 LSC 0222 98 Vanadium Rd. Building D 布里奇维尔,宾夕法尼亚州 15017 412-257-8939 LSC 940 855B Pennsylvania Blvd. 费斯特维尔,宾夕法尼亚州 19053 215-396-4305 LSC 1532 100 Willowbrook Lane Suite 108 西切斯特,宾夕法尼亚州 19382 610-430-7581 LSC 2221 990 Briarsdale Rd. Unit D 哈里斯堡,宾夕法尼亚州 17109 717-564-0741 LSC 2301 劳伦斯公园工业中心 629 Parkway Dr. 布鲁莫尔,宾夕法尼亚州 19008 610-338-2280 LSC 3616 1190 Dillerville Rd. 兰开斯特,宾夕法尼亚州 17601 717-299-7596
All staff will be trained on current best practices for cleaning & appropriate distancing and the COVID standards for safety Staff will conduct daily Self‐Assessments All hard surfaces will be disinfected between events and use Confirmation wording will be provided indicating new COVID-related practices o Event Organizers As part of the event‐planning process, organizers will submit a completed COVID Event Checklist (provided in Appendix a)清单包括制定风险管理计划,该计划将解决客人应如何安全地输入和退出活动(在附录B中提供)对于较大房间中的活动,尤其是在非传统设置中,将与与会者共享特定的出口和入口策略。户外活动需要其他表格,例如表达自由形式:https://uh.edu/dos/dos/_files/freedom-of--expression-form1.pdf o usess每个客人都必须自我屏幕。标牌将在场地外提供自我筛查指南。(附录C中提供的样本)将在场地外提供供客人使用
磁性ELD的精确度量是材料,地质,生物学,医学,安全,空间和物理科学中许多重要分析技术的核心。这些应用需要在广泛的规格范围内进行有关灵敏度,空间分辨率,带宽,可伸缩性和温度的操作。在这项工作中,我们开发了基于钻石中氮呈(NV)缺陷的磁力计的能力技术,该缺陷有望覆盖该参数空间的更大部分。我们研究了如何准备用于磁力测定法优化的钻石材料,并观察到了NV中心的基本光学和自旋特性。使用一种新的方案灵感来自于这些研究中收集的有关NV中心的新信息,我们构建了一个传感器,该传感器在许多领域的最先进方面进行了改进。最后,我们概述了改进这些传感器的计划,以研究目前使用现有技术无法访问的微观和纳米级磁现象。
半导体中的点缺陷已经并且将继续与应用有关。浅缺陷实现了晶体管的晶体管,这些晶体管在现代的信息时代以及在不太遥远的未来中,深层缺陷可以为量子信息处理的革命奠定基础。深层缺陷(特别是颜色中心)对于其他应用(例如单个光子发射极)也很感兴趣,尤其是在1550 nm处排放的一个光子发射器,这是通过光学器件进行长时间通信的最佳频率。第一原则计算可以预测点缺陷的能量和光学特性。i对磁光能进行了广泛的收敛测试,例如零声子线,高细胞耦合参数和4H-SIC中DivaCration的四个不同配置的零曲线分裂。将收敛结果与实验测量结果进行比较,对不同的配置进行了清晰的识别。使用这种方法,我还确定了4H-SIC中的硅空缺以及6H-SIC中的硅和硅空置方面的所有配置。进一步使用了相同的方法来识别4H-SIC中3C堆叠断层包含在3C堆叠断层中存在的两种额外的配置。i扩展了计算的属性,以包括提供零声子线的极化,强度和寿命的过渡偶极矩。在计算过渡偶极矩时,我表明,由于几何形状弛豫,将电子轨道的自一致变化包括在激发状态下至关重要。i测试了4H-SIC中除疾病的方法,从而进一步加强了先前的识别,并提供了准确的光致发光强度和寿命。在给定应用程序中找到具有正确属性的稳定点缺陷是一项具有挑战性的任务。由于散装半导体材料中存在的大量可能的缺陷,我设计并实施了一系列自动工作流,以系统地研究任何点缺陷。此集合称为ADAQ(自动缺陷分析和资格术),并自动化理论过程的每个步骤,从创建缺陷到预测其属性。使用ADAQ,我在4H-SIC中筛选了约8000个固有点缺陷簇。本文概述了这些单点和双点缺陷的地层能量和最相关的光学特性。这些结果显示出适合各种量子应用的新颜色中心的巨大希望。
延伸目标: - 利用联邦/其他计划将服务对象人数增加 1%,从而最大限度地提高拨款。 - 与为密苏里州居民提供服务的透析和移植机构合作,继续向肾脏社会工作者通报可能影响其患者的联邦/州变化,并告知他们可供患者使用的资源。 - 在专家合作伙伴的帮助下,收集和分析更多详细信息,以便更好地为最需要帮助的人提供帮助。 MoKP 将继续与以下专家合作伙伴合作:国家肾脏基金会、密苏里医院协会、QSource 区域肾脏网络、MO HealthNet、密苏里州初级保健协会、MO 卫生部器官捐赠计划和 MU Show Me ECHO。
1.1目的本剧本为现有和新的社区疫苗接种中心(CVC)提供联邦支持,这些指南对于完成任务至关重要,以包括机构间协调,资源支持,设施设置以及其他可能需要联邦支持的要求。1.2。迄今为止,正在进行的Covid-19-大流行夺去了43万美国人的生命。尽管缓解措施(例如社会距离和戴口罩)是防止COVID-19的传播的有效工具,但一种保护人们并减少这种疾病传播的另一种方法是对Covid-19-19疫苗的广泛管理。作为加快Covid-19-19疫苗接种运动步伐的全国性努力的一部分,总统已指示联邦政府建立新的联邦政府支持的CVC。正如国家共同-19反应和大流行准备的国家战略所述,FEMA被控支持此类CVC的设置和运营。1.3。假设
空间。功能空间包括所有活动室、行政区、厨房、储藏室、休息室和培训室,未经官方豁免,不得缩小本文件和陆军标准中所示的尺寸。 最低地板和基础结构。有关装饰材料,请参阅房间装饰时间表,除非在后面的各个空间描述中提供了其他指导。突出的特征包括易于清洁和维护,并且应耐用。需要适合所用地板材料的基础材料。 最低墙体结构。除非在后面的各个空间描述中提供了其他指导,突出的特征包括易于清洁和维护,并且应耐用。除非另有说明,房间之间的内墙应配备隔音棉或其他经批准的系统,以获得至少 45 的声音传输等级 (STC)。