突出显示四个阶段。在第一阶段(3月至4月),市场因封锁而急剧下跌。世界各地的监管机构已经实施了前所未有的支持措施,以限制对市场和经济影响的严重程度。此后,到 5 月至 6 月,市场出现稳定(第二阶段)。今年夏季,COVID-19 限制的逐步取消促进了经济活动的快速复苏。但8月中旬以来,由于疫情和地缘政治(第三阶段)两类风险的强化,积极势头有所放缓。由于特殊因素,某些新兴市场经济体(EME),特别是土耳其和巴西,市场波动加剧。当前第四阶段,疫情显着恶化和限制措施的重新出台,导致包括石油市场在内的全球市场重拾负面走势。全球经济增长复苏前景的不确定性有所增加。在流行病风险消退之前,例如大规模接种 COVID-19 疫苗后,情况仍将存在不确定性。市场波动的其他因素包括美国大选、英国脱欧和其他地缘政治风险。
1. 本标准已获准供国防部所有部门和机构使用。 2. 所述接口要求被认为是必要的,以提供合理的信心,确保符合这些要求的特定子系统或设备在预期的电磁环境 (EME) 中运行时在其指定的设计公差范围内运行。采购活动应考虑根据预期平台的设计特点及其任务,与了解影响平台集成的电磁兼容性 (EMC) 问题的人员协商,调整个别要求的严格程度。 3. 附录提供了每项要求和验证部分的理由和背景。 4. 本文件由陆军、空军、海军、其他国防部机构和工业界的代表组成的委员会编制。 5. 有关本文件的评论、建议或问题应发送至 AFLCMC/EZSS, Bldg 28, 2145 Monahan Way, Wright-Patterson AFB OH 45433-7017 或发送电子邮件至 AFLCMC/EN_EZ_Engineering.Standards@us.af.mil 。由于联系信息可能会发生变化,您可能需要使用 ASSIST Online 数据库(http://quicksearch.dla.mil/ )验证此地址信息的时效性。
创新活动对提高企业生产力和竞争力的贡献已在文献中得到充分证实(Polder 等,2009;Hashi 和 Stojčić,2013;Roud,2018)。然而,最近的一些研究强调了发达经济体企业创新机制与新兴市场经济体 (EME) 企业创新机制之间的差异,前者由研发投资或知识创造驱动,后者主要由机械设备投资(即非研发投资)或知识使用驱动(Cirera 和 Maloney,2017)。欧盟委员会最近的一份报告(Radošević,2016,第 130 页)证实了这一趋势,背景是发达的北欧欧盟国家和欧盟的中欧和东欧新兴经济体。报告显示,欧盟北部成员国发达地区近 72% 的创新支出用于研发支出,而欧盟中欧和东欧成员国这一比例为 39%。机械设备支出的情况则相反,这两组国家的创新支出分别占19%和54%。
随着集成光子系统的规模和复杂性的增长,光子设计自动化(PDA)工具和过程设计套件(PDK)对布局和仿真变得越来越重要。但是,固定的PDK通常无法满足自定义的不断增长的需求,迫使设计师使用FDTD,EME和BPM模拟来花费大量时间来进行几何学优化。为了应对这一挑战,我们提出了基于光学波导的单一演变以及来自固有波导的汉密尔顿人的紧凑模型,提出了一个数据驱动的本本元传播方法(DEPM)。相关参数是通过复杂的耦合模式理论提取的。一旦构造,紧凑型模型就可以在模型的有效范围内实现毫秒尺度的模拟,以与3D-FDTD达到准确性。此外,该方法可以迅速评估制造对设备和系统性能的影响,包括随机相误差和对极化敏感的组件。数据驱动的EPM因此为未来的光子设计自动化提供了有效和功能的溶液,并有望在集成光子技术方面进一步进步。
摘要:ATLAS 是 LHC 的两个主要实验之一,目的是研究物质的微观特性,以回答粒子物理学最基本的问题。在首次数据运行取得成功之后,LHC 通过三次加速器升级,突破了质心和亮度的能量极限,从而扩大了新发现和精确测量的可能性,最终形成了高亮度 LHC(HL-LHC)。 )。为了充分利用增加的亮度,计划对 ATLAS 内部探测器进行两次重大升级。第一次升级已于 2015 年初完成,插入了 IBL,即距离光束线仅 3.2 厘米的第四个像素层。第二次重大升级定于 2024 年进行,整个内部探测器将被完全由硅器件制成的全新内部跟踪装置取代,以应对 HL-LHC 的高粒子密度和强辐射环境,该装置在运行期间运行期间将提供 3000 fb −1,几乎是整个 LHC 计划内部光度平均值的十倍。本论文讨论的是
我们是在有吸引力的粒子上链接的iTate的存在的一部分。这个问题不仅涉及极端受损的潜在的潜在的粒子,而且还涉及通过点燃质量中心运动的相对运动,在相互作用中的两个孤立粒子的系统。我们考虑在各向同性V(r)中的质量粒子m,趋向于INFII处的0。链接的固定状态存在的条件,即能量e <0,强烈地说明了空间的维度,因此认为空间的尺寸为d。
Shoab Ahmad Khan HoD 博士 (C&SE)、EME、NUST、拉瓦尔品第 学术界成员(按字母顺序排列) 1. Ali Hassan 博士,NUST,伊斯兰堡 2. Hammad Naveed 博士,NUCES-FAST,伊斯兰堡 3. Jamil Ahmed 博士,KUST 副校长,科哈特 4. Kashif Kifayat 博士,伊斯兰堡空军大学 5. Kifayat 博士, NUCES-FAST,伊斯兰堡 6. Manzoor Ilahi Tamimy 博士,COMSATS,伊斯兰堡 7. Mumraiz Kasi 博士,BUITMS,奎达 8. Mirza Omer Beg 博士,NUCES-FAST,伊斯兰堡 9. Muhammad Asim 博士,NUCES-FAST,伊斯兰堡 10. Muhmmad Babar 先生,KPK IT 委员会 11. Muhammad 博士沙赫巴兹,UET,拉合尔12. Onaiza Maqbool 博士,Quaid-e-Azam 大学,伊斯兰堡 13. Rafi-ud-din 博士,KPK IT 董事会 14. Raja Hashim Ali 博士,GIKI,斯瓦比 15. Sajid Anwar 博士,GIKI,斯瓦比 16. Sajjad Haider 博士,IBA,卡拉奇 17. Sohail Asghar 博士,COMSATS,伊斯兰堡 18. Umer Farooq 博士,国立科技大学,伊斯兰堡 19. Zahid Halim 博士,GIKI,斯瓦比
确定缩放因子所需的设备参数必须取自两个文件,即声纳浮标规格和接收器规格,这些信息在本说明中给出。无线电接收机鉴别器的一个参数常数的值已在实验室中得到实验验证。校准因子是根据设备参数确定的。结果表明,即使没有校准处理,如果要实现波束成形,来自 DIFAR 浮标的定向通道也必须相对于全向通道正确加权。
建立比例因子所需的设备参数必须取自两个文件,即声纳浮标和接收器规范,并且此信息在本说明中提供。无线电接收鉴频器常数的参数值已在实验室中通过实验验证。校准系数是根据设备参数确定的。我们表明,即使处理未校准,如果我们想要实现波束形成,则必须根据全向信道对从 DIFAR 浮标发出的定向信道进行正确加权。
框文章3:构建菲律宾供应压力指数1研究背景全球供应链(GSC)在2020年和2021年面临供应中断,因为与大流行有关的封锁阻碍了在新兴市场经济体(EMES)运营的企业,无法满足发达经济体的恢复需求(AES)。多波的COVID-19感染导致了与大流行有关的限制的反复施加,进而延迟了制造商的生产时间表,并限制了关键物流设施的运营能力(ILO,2020年和Twinn,Qureshi,Qureshi,Conde,Conde,&Rojas,2020年)。2,3虽然某些相关的大流行中断开始缓解,因为经济在2021年底放松了隔离限制,但东欧和中东的地缘政治紧张局势升级,以及不利的天气干扰,进一步加剧并延长了由大流行病引起的供应冲击。因此,这导致原材料,食品商品和制造商品的可用性降低,这导致了扩大的价格压力,影响了AES与EME一样严重。政府发现自己不得不实施非货币干预措施来解决供应短缺,而中央银行收紧了财务状况以锚定通货膨胀的预期,并防止第二轮影响在各自经济体中扎根。