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表 1:燃油系统标准表 ................................................ ................................. 16 表 2:计划本地化的燃油系统测试表 .................................. 18 表3:起落架系统标准表................................................ .................... 22 表 4:计划国产化的起落架系统测试表 .... 23 表 5:环境控制系统标准表...................................................... 27 表 6:计划的环境控制系统测试表待本地化 30 表 7:液压系统标准表 ................................................ ................................. 35 表 8:计划本地化的液压系统测试表 .................................. .. 36 表 9:檐篷和透明胶片标准表...................................... ................... ... 39 表 10:本地化计划透明度测试表 ...................................... 40 表 11:转子部件标准表 ...... .................................................. 43 表 12:液压表执行器标准...................................................... 46 表 13:计划本地化的液压系统测试表用于定位 ................................ 47 表 14:建议用于定位的测试传感器测试表 ................................. 57 表 15:皮托管静压系统标准表 ................................................ .................... 60 表 16:皮托管静压系统测试表 ................................ ................................. 61 表 17:武器系统标准表 ................................. ................................................... 63 表 18:武器系统测试表计划本地化...................................... 64
作为新任总裁,如果我不对未来发表评论,那我就太失职了。Beyond Tomorrow 项目产生了一项愿景研究,该研究专注于我们迈向 2030 年时产品测试的作用和方法。结果(接受采访的绝大多数行业领导者和专家小组表达的观点)表明,单一解决方案涵盖了整个测试范围。随着 Brüel & Kjær 和 HBM 的合并,我们正在朝着这一目标迈进。正如本期文章所暗示的那样,该公司将朝着测试趋势和需求的方向发展和进步——但始终拥有坚实的基础,并始终决心在数据质量和以解决方案为中心的思维方式方面引领潮流。
半导体中单个磁性原子的自旋光子接口 总体范围:半导体中的单个自旋对量子信息技术的发展大有裨益。由于其期待已久的相干时间,单个缺陷上的局部自旋是量子信息存储的首选介质,而半导体平台提供了有趣的集成前景。对于充当量子节点的局部自旋的长距离耦合,需要自旋光子接口。这些接口通常基于特定的光学选择规则。对于非光学活性磁性杂质,可以通过它们与半导体载体的交换相互作用实现光学接口。这已在插入半导体量子点 (QD) 的过渡金属元素 (Mn、Cr、Co、Fe 等) 中得到证实。这些磁性元素提供了广泛的局部电子自旋、核自旋和轨道矩选择。 研究主题和可用设施:我们旨在利用 QD 的光学特性来探测和控制嵌入式磁性原子的耦合电子和核自旋的相干动力学。我们将结合射频 (RF) 激发和共振荧光,对单个自旋进行相干控制和探测。实习将专注于开发共振荧光实验,以检测无应变 QD 中 Mn 原子耦合电子和核自旋的磁共振。我们还将开始模拟微柱腔中共振驱动磁性 QD 的光信号自旋诱导波动,这是未来正在开发的自旋光子器件尺寸确定的必要步骤。我们将分析连续共振光学读出下的量子动力学,以展示量子芝诺效应如何有助于增加此类系统中量子信息的存储时间。与我们的合作伙伴合作,我们还将研究具有较大自旋应变耦合的磁性离子 (Cr 2+ 、Co 2+ ),这些离子可以通过表面声波的应变场进行相干控制。我们将致力于模拟局部应变分布对点磁光光谱的影响,以估计它们的自旋应变耦合。实验将在配备磁光低温恒温器(1.5 K、9T/2T 磁体、光学和射频接入)、可调单模和脉冲(ps)激光器(用于共振光激发)和高分辨率光谱仪(用于检测)的微型光谱设备上进行。参考文献:L. Besombes 等人,Phys. Rev. B 107, 235305 (2023) ;V. Tiwari 等人,Phys. Rev. B 106, 045308 (2022) ;V. Tiwari 等人,Phys. Rev. B Letter 104, L041301 (2021) 。可能的合作和交流:这项工作将在 NanoPhysique et Semi-Conducteurs 小组(NPSC,法国国家科学研究院/尼尔研究所和 CEA/IRIG 与筑波大学和华沙大学合作,对部分样品进行了培养。 是否可继续攻读博士学位:是 所需技能:硕士 2(或同等学历),具备固体物理学(电、光、磁特性)、量子力学、光学、光物质相互作用方面的丰富知识。 开始日期:2024 年 3 月(灵活) 联系人:L. Besombes,尼尔研究所,电话:0456387158,电子邮件:lucien.besombes@neel.cnrs.fr 更多信息:http://neel.cnrs.fr
内部审计年度报告的目的 年度报告的目的是提供有关审计和咨询服务办公室 (OACS) 保证服务、咨询服务以及内部审计职能的其他活动的信息。此外,年度报告还协助监督机构进行规划和协调工作。《德克萨斯州内部审计法》(德克萨斯州政府法典第 2102 章)要求在每年 11 月 1 日之前提交年度内部审计活动报告,并提交给州长办公室、立法预算委员会、德克萨斯州审计长办公室 (SAO) 以及各实体的管理委员会和首席执行官。SAO 规定年度报告的形式和内容。年度报告是使用 SAO 提供的指南编写的。有关 OACS 的更多信息,请访问以下网站:https://utep.edu/audit。 I. 遵守德克萨斯州政府法典第 2102.015 条 根据德克萨斯州政府法典第 2102.015 条,以下信息发布在网站 https://www.utep.edu/audit 上
简介 2016 年,埃尔帕索电力公司成为德克萨斯州和新墨西哥州第一家不使用燃煤发电的公用事业公司。此后,埃尔帕索电力公司制定了目标,到 2035 年实现 80% 无碳电力,到 2040 年实现 100%。2023 年 5 月 6 日,埃尔帕索居民将决定是否通过当地气候法令。埃尔帕索的气候法令 (No. 019437) 可再生能源目标将扩大这一目标,要求市政府使用的所有能源到 2035 年 80% 由清洁可再生能源产生,到 2045 年 100% 由清洁可再生能源产生。12 本备忘录的作者对拟议的地方法令不持“支持”或“反对”立场。本备忘录是对净零脱碳的几项技术和经济可行性研究以及对埃尔帕索地区就业的潜在影响的评论。作为参考,下面给出了法令中的一些具体语言。气候条例中的可再生能源目标 埃尔帕索市应采用一切可用方法要求市内使用的能源由清洁可再生能源产生,目标是 (1) 到 2030 年实现 80% 的清洁可再生能源和 (2) 到 2045 年实现 100% 的清洁可再生能源。 可再生能源定义 清洁可再生能源:不燃烧碳或释放温室气体而产生的能源。包括太阳能、风能、水力发电和地热能等可再生能源。包括通过电解水产生的氢能(“绿色”氢)或通过太阳能驱动过程产生的氢能,但不包括使用天然气(“蓝色”或“灰色”氢)或核能(“粉色”氢)产生的氢能。 对埃尔帕索气候宪章影响评估的批判 虽然本备忘录的主要目的是总结气候条例并讨论先前研究净零排放路径净影响的分析,但评估其他研究如何处理这一具体问题也很有启发。埃尔帕索商会委托进行了一项研究,以评估气候法令的影响,并发现该法令的实施将导致埃尔帕索经济几乎彻底崩溃 3 。虽然研究结果很明显,但其结论主要源于这样的假设:“到 2030 年,埃尔帕索的可用能源将减少 69%,到 2045 年将减少 72% 。”这些损失几乎完全是由于整个企业和部门关闭或搬迁导致的整个经济生产力崩溃所致。该研究的表 3 显示,“所有其他行业”的产出损失估计为 298 亿美元,总额为 328 亿美元(占所有损失的 90%),估计失去的 198,000 个工作岗位中有 195,000 个(占所有失去工作岗位的 98%)。
分子运动(动力素)工程I研究了分子电机的机制,例如驱动蛋白和动力蛋白。 动力素为细胞分裂提供了能力。 因此,动力蛋白是开发MEW癌症药物的有希望的靶标。 我开发了一系列软件来研究和设计分子电机。 我的工作表明,分子电动机和微管之间的静电相互作用对于分子电动机的运动起着重要作用。 此外,我已经确定了影响其功能的驱动蛋白的关键残基。 利用我的研究实验室中开发的计算方法,我们成功地设计了一个运动蛋白来修改其运动特性。 随后通过与我的同事合作进行的协作实验来验证这些工程运动素。 计算建模和实验验证之间的这种协同作用突出了我们研究和工程蛋白的方法的潜力。 病毒式衣壳组件巨型病毒为自组装和超分子组件的调节提供了独特而重要的研究前沿。 在我的研究中,我开创了计算方法的开发和应用,以探测病毒式衣壳的基本构建块(称为胶囊体)之间的复杂相互作用。 通过这些努力,我的研究已经深入了解了管理病毒式衣壳组装的机制。 delphi开发分子运动(动力素)工程I研究了分子电机的机制,例如驱动蛋白和动力蛋白。动力素为细胞分裂提供了能力。因此,动力蛋白是开发MEW癌症药物的有希望的靶标。我开发了一系列软件来研究和设计分子电机。我的工作表明,分子电动机和微管之间的静电相互作用对于分子电动机的运动起着重要作用。此外,我已经确定了影响其功能的驱动蛋白的关键残基。利用我的研究实验室中开发的计算方法,我们成功地设计了一个运动蛋白来修改其运动特性。随后通过与我的同事合作进行的协作实验来验证这些工程运动素。计算建模和实验验证之间的这种协同作用突出了我们研究和工程蛋白的方法的潜力。病毒式衣壳组件巨型病毒为自组装和超分子组件的调节提供了独特而重要的研究前沿。在我的研究中,我开创了计算方法的开发和应用,以探测病毒式衣壳的基本构建块(称为胶囊体)之间的复杂相互作用。通过这些努力,我的研究已经深入了解了管理病毒式衣壳组装的机制。delphi开发我的研究中开发的计算工具不仅阐明了巨型病毒组装的复杂过程,而且为研究生物分子结构中更复杂的过程提供了基础。