在 LTIMindtree,我们始终站在不断发展的技术格局的最前沿,并运用我们的专业知识来培养能力。凭借我们的 Ubuntu 精神和 Shoshin 文化,我们努力站在新世界秩序的最前沿。新兴的商业世界正在经历前所未有的干预和技术推动。我们必须加强我们的技术格局,以开发巧妙的解决方案并为客户提供业务成果。第一版“LTIMindtree Crystal - 技术雷达”将作为催化剂,推动思想领导力并扩大“超越视野”的能力。
ARC机会旨在使个人研究人员有机会和时间专注于新生的,范式转移的想法。虽然可以提出来自同一组织的多个研究人员,但预计提议的研究概念的总体努力水平应等于一个全职等价(FTE),而12个月作为ARC主题设计的想法是针对名义上将在1年内进行全年努力(1 fte)的想法而设计的。darpa预计,从事拟议思想的个人主要关注整个绩效期间的努力,以最大程度地实用。最高性能为12个月。每个ARC奖的总费用应从100,000美元到300,000美元不等,包括直接和间接费用以及研究生学费(如果适用)。根据Master Arc EA,DARPA-AE-25-02中概述的材料,设备和其他直接成本(ODC)的拟议费用受到限制。在任何情况下都不会授权获利。虽然没有预期的资源共享,但可以在提案中提供。darpa了解并非所有的想法和组织都可能适合此参数范围,并将与建议者合作,以确保可以使用所需的资源来探索真正的创新想法。可能不提出旅行和出版费用。不允许亚武器。
1.固体的结构类型 α) 金属和非金属 β) 二元化合物: AB, AB 2 , AB 3 , A 2 Β 3 , A x B y γ) 三元化合物: ABX 2 , ABX 3 , AB 3 , AB 2 Χ 4 , A 2 ΒΧ 4,AB 2 Χ 2 δ) 金属间化合物和Zintl 相ε) 模块化化合物:多型体、同系系列和失配层状化合物2. 能带结构(基于R. Hoffmann 评论)。 α) 从分子轨道开始构建“意大利面条”图。 β) 电子不稳定性(Peierls 畸变、Jahn-Teller 效应) γ) 态密度、能带折叠、直接和间接带隙 δ) 量子限制:低维材料、量子阱、量子线、量子点 3. 晶体中的非化学计量和缺陷 α) 非化学计量和扩散。热淬火、烧结和退火。 β) 相图、共晶、调幅分解和固溶体。 γ) 相变。无机固体、晶体和非晶态固体中的相变。 4. 合成方法 α) 固相合成、湿法合成、溶剂热合成 β) 晶体生长 从熔体、溶液和蒸汽传输中生长。
西奈山大学的三位教员最近被选入美国国家科学院 (NAS) 和美国国家医学院 (NAM),这两项荣誉都是科学和医学领域的最高荣誉。西奈山成瘾研究所所长 Yasmin Hurd 博士于五月入选美国国家科学院。她的研究(包括基础研究和转化研究)都集中在药物成瘾的神经生物学上。纳什家族高级电路治疗中心创始主任 Helen Mayberg 医学博士因整合脑成像揭示抑郁症机制的工作而受到美国国家科学院的认可。急诊医学教授 Yvette Calderon 医学博士、理学硕士入选美国国家医学院。Calderon 博士致力于扩大获得公平医疗服务的机会和解决健康差距,她开发了首个基于多媒体的 HIV 检测和咨询项目,可在急诊科、住院、牙科和社区药房环境中提供检测。
对角线尺寸类43 50 55 65 75 85测量42.5 48.5 54.6 64.5 74.5 84.5分辨率3,840 x 2,160(16:16:9)3,840 x 2,160(16:16:9:9:9)3,840 x 2,160(16:16:16:9) (16:9)3,840 x 2,160(16:9)亮度(typ。)500 NIT 500 NIT 500 NIT 500 NIT 500 NIT 500 NIT 500 NIT方向景观/肖像景观景观/肖像景观/肖像景观/肖像景观/肖像景观/肖像景观/肖像景观/肖像25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%25%偏比(>)4,000:1(* IP -1,200:1)4,000:1(* IPS -1,200:1)4,000:1 4,000:1 4,000:1 4,000:1 4,000:1型VA/IPS VA/IPS VA/IPS VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA Active Expacion Aidtive Shierve面积941.184(H)x 529.416(H)x 529.416(H) (h)x 680.4(v)1,428.48(h)x 803.5 2(v)1,650.24(h)x 928.26(v)1,872.0(h)x 1,053.01(v) 0.429 x 0.429 0.487 x 0.487彩色域名NTSC 72%NTSC 72%NTSC 72%NTSC 72%NTSC 72%NTSC 72%NTSC 72%操作小时24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
从历史上看,随着商用双向无线电用户数量的增长,信道间隔不断缩小,必须分配更高频率的频谱才能满足需求。更窄的信道间隔和更高的工作频率需要更严格的频率公差,无论是发射器还是接收器。1940 年,当只有几千台商用广播发射机在使用时,500 ppm 的公差就足够了。今天,数百万部蜂窝电话(工作在 800 MHz 以上的频段)中的振荡器必须保持 2.5 ppm 或更高的频率公差。896-901 MHz 和 935-940 MHz 移动无线电频段要求基站的频率公差为 0.1 ppm,移动站的频率公差为 1.5 ppm。容纳更多用户的需求将继续要求越来越高的频率精度。例如,NASA 的个人卫星通信系统概念将使用类似对讲机的手持终端、30 GHz 上行链路、20 GHz 下行链路和 10 kHz 信道间隔。终端的频率精度要求是 10 8 的几分之一。