参考文献 1 Campbell F.、Biggs K. 和 Aldiss SK 等人,青少年护理从儿科服务过渡到成人健康服务,Cochrane 系统评价数据库。(2016) 2016,第 4 期,https://doi.org/10.1002/14651858.CD009794.pub2 2 Butalia S.、Crawford SG、McGuire KA、Dyjur DK、Mercer JR 和 Pacaud D.,改善 1 型糖尿病青少年向成人护理的过渡:一项实用的临床试验,Diabetologia。(2021) 64,第 4 期,758–766,https://doi.org/10.1007/s00125-020-0536
→ DRCMR 哥本哈根 (丹麦)、CEA Neurospin (德国)、CRMBM-CEMEREM 马赛 (德国)、Charité (德国)、DZNE 波恩 (德国)、UKE 埃尔兰根 (德国)、Erwin L. Hahn Insititut 埃森 (德国)、DKFZ 海德堡 (德国)、MPI 莱比锡 (德国)、DZNE 马格德堡 (德国)、OvGU马格德堡(德国)、CHFC 维尔茨堡(德国)、IMAGO7 比萨(意大利)、马斯特里赫特 UMC(荷兰)、UMC乌得勒支(荷兰)、UMC 莱顿(荷兰)、LBIC 隆德(瑞典)、CUBRIC 卡迪夫(英国)、ICE 格拉斯哥(英国)、SPMIC 诺丁汉(英国)、FMRIB 牛津(英国)、WBIC 剑桥(英国)
→ DRCMR 哥本哈根 (丹麦)、CEA Neurospin (德国)、CRMBM-CEMEREM 马赛 (德国)、Charité (德国)、DZNE 波恩 (德国)、UKE 埃尔兰根 (德国)、Erwin L. Hahn Insititut 埃森 (德国)、DKFZ 海德堡 (德国)、MPI 莱比锡 (德国)、DZNE 马格德堡 (德国)、OvGU马格德堡(德国)、CHFC 维尔茨堡(德国)、IMAGO7 比萨(意大利)、马斯特里赫特 UMC(荷兰)、UMC 乌得勒支(荷兰)、UMC 莱顿(荷兰)、LBIC 隆德(瑞典)、CUBRIC 卡迪夫(英国)、ICE格拉斯哥(英国)、SPMIC 诺丁汉(英国)、FMRIB 牛津(英国)、WBIC 剑桥(英国)
执行检查的内镜医师使用波士顿肠道准备量表 17 对肠道准备进行评估和分级。所有检测到的息肉都清除掉其中的粘液,尽可能放置在内镜屏幕的“6 点钟方向”,并在保持聚焦的情况下以尽可能近的距离构图。内镜医师首先使用白光和 BLI 将病变分为“腺瘤”或“非腺瘤”,并对诊断置信度(高或低)进行评分。不使用 CADx AI 系统。然后,打开 AI 系统,两个 AI 系统(CAD-EYE® Fujifilm Co.、CADx-A 和 GI-Genius® Medtronic、CADx-B)自动提供的输出(“腺瘤”与“非腺瘤”)分别显示在两个不同的单独屏幕上。无论之前的内镜医师的预测和置信度如何,两个系统的输出均由内镜医师协助记录。第一个输出记录是 GI-Genius 在白光下的输出,第二个输出记录是 CAD-EYE 在蓝光下的输出。接下来,结肠镜检查医师再次对息肉进行分类(腺瘤或非腺瘤),并将预测的置信度评分为“高”或“低”。
用于在 PWB 中嵌入电容器的材料 Kazunori Yamamoto、Yasushi Shimada、Yasushi Kumashiro 和 Yoshitaka Hirata 日立化学株式会社 日本茨城县下馆 摘要 我们开发了一种名为 MCF-HD-45 的新型树脂涂层箔 (RCF) 材料,可嵌入 PWB 中构成电容器。该材料由热固性树脂和高介电常数 (Dk) 填料组成。填料具有多峰尺寸分布以实现高负载;特定的表面活性剂对于保持填料在清漆中的分散稳定性也至关重要。这些技术使这种材料具有 45 的高 Dk 和出色的可靠性。本文介绍了该材料应用于手机功率放大器模块和低通滤波器的测试结果,以及数据库对高频电路仿真的好处。简介 近年来,手机等无线设备的性能大大提高,尺寸也减小了。这种趋势推动了 RF 模块小型化技术的发展。以前,人们采用较小的半导体和无源器件来实现这一目的。然而,为了进一步减小尺寸,人们正在积极研究在 PWB 中嵌入无源和有源器件的技术。关于使用低温共烧陶瓷 (LTCC) 或硅作为基板的嵌入式无源器件的报道很多。如今,人们正在积极研究将有机基板用作此目的的基板,1-5 因为它们的热膨胀系数 (CTE) 与主板相匹配,并且易于扩大基板尺寸。如果现有的有机基板制造工艺适合嵌入无源器件,它们将具有巨大的成本效益优势。如今,模拟技术对于 RF 模块的电路设计非常重要。然而,适用于 PWB 中嵌入式无源器件的电路设计的数据库很少。电路设计师、PWB 制造商和材料供应商之间的合作将是必要的,以激活嵌入式无源技术。实验部分以改性环氧树脂为高分子材料,以Dk=1500的钛酸钡(BaTiO 3)为高Dk填料,选择适当的溶剂将各组份材料配成清漆,用砂磨机混合制成均质清漆,并添加一些表面活性剂或分散剂。然后将清漆涂在典型的铜箔(3/8盎司)上,采用标准涂覆技术,得到名为MCF-HD-45的新型RCF。在此过程中,绝缘层厚度控制在20μm左右。用于可靠性测试等的试样采用传统的层压工艺制作,即在180 OC下2.5 MPa压力下放置60分钟。然后在以下条件下进行可靠性测试:85 OC/85%RH/6 V dc。电路仿真采用安捷伦科技公司的先进设计系统 (ADS) 进行。采用同一制造商的矢量网络分析仪 (VNA) 测量材料及其应用的高频特性,该分析仪配备探针台以控制台面温度。结果与讨论图 1 显示了嵌入 PWB 中的无源元件的概念。由夹在两个电极(例如铜箔)之间的聚合物复合材料制成的厚膜电容器、由薄膜和两个电极制成的薄膜电容器以及通过在基板上图案化制成的电感器可用作嵌入 PWB 中的无源元件。
1 由于被测层压板与谐振器卡之间存在气隙,IPC 夹紧带状线方法可能会降低实际介电常数。实际介电常数可能高于所列值。 2 设计 Dk 是从几个不同的测试批次材料和最常见厚度中得出的平均数。如果需要更多详细信息,请联系 Rogers 公司。请参阅 Rogers 的技术论文“高频材料的介电性能”,网址为 http://www.rogerscorp.com。典型值是该属性总体的平均值。有关规格值,请联系 Rogers 公司。
会议由总统专员/独立专员根据委员会编号KPTS-005/DK/PGE/2024-S0的法令,日期为2024年1月29日。在讨论会议的每次会议的讨论中,股东有机会根据正在讨论的会议事件提出问题。决策是根据共识的审议进行的。在基于未达成共识的审议的审议的情况下,进行了投票/投票。该公司已任命一个独立方,即PT Datindo Entrycom Securities Administration Bureau和Notary Office IR。Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,在会议上进行投票计数和/或验证。
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●James Bartusek(UC Berkeley,US)●Mario Berta(rwth Aachen University,de)●Anne Broadbent(渥太华大学,CAN,CAN,CAN)●IVO PIETRO DEGIOVANNI(INRIM和EURAMET EMN-Q,IT) (加利福尼亚州蒙特利尔大学)●Tobias Gehring(丹麦技术大学,DK)●Christian Kurtsiefer(新加坡国立大学,SG)●Paul Kwiat(美国伊利诺伊州Urbana-Champaign,美国) (Jinan Quantum Technology,CN)●Giulio Malavolta(Max Planck安全与隐私研究所,DE)●Carl Miller(美国马里兰州NIST和美国大学)●Isaac Nape(Witwatersrand,SA)
