•意大利总统小儿心理学学会(S.I.P.)。•意大利总统Dohad(健康与疾病的发展起源)。 •意大利总统伊拉克儿科学会。 •意大利阿拉伯儿科学会(IAPS)副主席。 •意大利罗马尼亚儿科学会副主席。 •意大利阿尔巴尼亚儿科学会副主席。 •副主席意大利协会的儿科营养学(A.I.N.Ped)。 •前总统联盟(中东和地中海儿科社会)。 •EAPM的直接司库(欧洲围产期医学协会)。 •UENPS(欧洲新生儿和围产期社会联盟)的董事会成员,创始人,执行董事会成员和科学官员。 •UMENS的前执行董事会成员(地中海联盟新生儿社会)。 •国际围产期委员会的常任成员。 •国际学院围产医学(IAPM)的相关成员和大魔学会成员和杂志。 •“意大利知识领袖”。 •超过15年的欧洲新生儿学研讨会的有效成员。 •成员,前秘书(6年),以及意大利新生儿学会(2,000名成员)的过去的司库(持续了3年)。 •意大利新生儿学会肾脏科学研究小组的前任秘书;意大利小儿肾脏病学会的前任议员;维罗纳理事会省医学委员会的前任议员。 威尼托地区医院儿科医生的前任主席。•意大利总统Dohad(健康与疾病的发展起源)。•意大利总统伊拉克儿科学会。•意大利阿拉伯儿科学会(IAPS)副主席。•意大利罗马尼亚儿科学会副主席。•意大利阿尔巴尼亚儿科学会副主席。•副主席意大利协会的儿科营养学(A.I.N.Ped)。•前总统联盟(中东和地中海儿科社会)。•EAPM的直接司库(欧洲围产期医学协会)。•UENPS(欧洲新生儿和围产期社会联盟)的董事会成员,创始人,执行董事会成员和科学官员。•UMENS的前执行董事会成员(地中海联盟新生儿社会)。 •国际围产期委员会的常任成员。 •国际学院围产医学(IAPM)的相关成员和大魔学会成员和杂志。 •“意大利知识领袖”。 •超过15年的欧洲新生儿学研讨会的有效成员。 •成员,前秘书(6年),以及意大利新生儿学会(2,000名成员)的过去的司库(持续了3年)。 •意大利新生儿学会肾脏科学研究小组的前任秘书;意大利小儿肾脏病学会的前任议员;维罗纳理事会省医学委员会的前任议员。 威尼托地区医院儿科医生的前任主席。•UMENS的前执行董事会成员(地中海联盟新生儿社会)。•国际围产期委员会的常任成员。•国际学院围产医学(IAPM)的相关成员和大魔学会成员和杂志。•“意大利知识领袖”。•超过15年的欧洲新生儿学研讨会的有效成员。•成员,前秘书(6年),以及意大利新生儿学会(2,000名成员)的过去的司库(持续了3年)。•意大利新生儿学会肾脏科学研究小组的前任秘书;意大利小儿肾脏病学会的前任议员;维罗纳理事会省医学委员会的前任议员。威尼托地区医院儿科医生的前任主席。
面对近年来在科学,技术和社会领域(CTS)领域的种族和种族主义研究的增长,以及该主题与反种族主义行动主义的相关性,这项工作旨在介入并为现场重建其理论和方法论在内。没有假装耗尽这种剪裁中可用的研究,我们强调了CTS关于种族研究的人类学和社会学分支。从中,我们在弗朗茨·范农(Frantz Fanon)的工作中演示了您的矩阵。最后,我们建议,基于抗殖民斗争的历史背景建立的种族与技术之间的交叉点的方法可以通过数字技术关系所带来的转变来重新设计。作为这项研究的综合,我们建议与技术哲学进行新的对话,尤其是为了对吉尔伯特·西蒙登(Gilbert Simondon)的工作引起了人们的兴趣,提供了工作机会和反思。
面对科学,技术和社会(STS)领域种族和种族主义研究的扩展,除了主题与反种族主义激进主义的相关性外,这项工作还提出了对这一研究领域的干预和贡献,重建了其理论和方法论根源。不打算耗尽有关该主题的可用研究,这篇文章强调了STS关于种族研究中的人类学和社会学后果。然后,它展示了其在弗朗兹·法农(Frantz Fanon)的作品中的根源。最后,这表明,基于反殖民斗争的背景下,范农的种族主义与技术交集的方法可以与数字世界的技术关系所带来的转变进行重新设计。作为一种关键的综合,该研究提出了与技术哲学的新对话,尤其是鉴于对吉尔伯特·西蒙登(Gilbert Simondon)的工作的重新兴趣,提供了探索和反思的机会。
摘要:在光学纳米结构的连续体(BIC)中发现结合状态已引起了重大的研究兴趣,并发现了光学领域的广泛应用,从而导致了实现High-Q(质量)FANO共振的有吸引力的方法。在此,通过有限元方法(FEM)设计和分析了由MGF 2底物上的四个磷化物(GAP)圆柱组成的全dielectric跨表面。通过打破平面的对称性,特别是通过将两个圆柱体移动到一侧,可以实现从对称性保护的BIC到Quasi-BIC的过渡。此转变使尖锐的双波段FANO共振在1,045.4 nm和1,139.6 nm的波长下激发,最大Q因子分别达到1.47×10 4和1.28×10 4。多极分解和近场分布表明,这两个QBIC由电动四极杆(EQ)和磁四极杆(MQ)主导。此外,可以通过更改入射光的极化方向来实现双向光学切换。结果,优点(FOM)的最大灵敏度和数字为488.9 nm/riU和2.51×10 5
短波红外线(SWIR)是基于元图的纳米光谱中电磁频谱的一个不流失的部分,尽管它在传感和成像应用中具有战略意义。这主要归因于缺乏在此范围内量身定制光线与形式相互作用的材料系统。在此处,该限制得到了解决,并在SWIR频率下启用了偏振诱导的偏振诱导的FANO共振控制。该平台由2D SI/GE 0.9 SN 0.1 CORE/SHELL NANOWIRE ARRAY上的硅晶片上的阵列组成。通过调整光极极化,可以表明,由于电动和磁性偶极子竞争中引起的FANO共振,可以对跨表面的反射进行有效的设计。在高索引纳米线阵列中光学诱导的偶极子的干扰是额外的自由度,以量身定制方向散射和光流,同时启用急剧极化的谐振。在纳米传感器中利用了这种固定性,可在周围培养基的折射率上有效检测10-2的变化。
我们先从经典信息论中的法诺不等式说起。一个马尔可夫链 X → Y → ˆ X,其中一个随机变量 X,以及从观测 Y 中得到的估计 ˆ X。最简单的理解是,这个马尔可夫链就是一个通信信道,其中 Y 等于噪声加上 X,ˆ X 是基于 Y 做出的估计。因此,最好的情况是 H(X|ˆ X)=0,这意味着我们的估计完全恢复了原始的 X 而没有错误,但是在大多数其他情况下这基本上是不可能的,因此我们感兴趣的是通过信道丢失了多少信息,换句话说,H(X|ˆ X),给出了估计 ˆ X 时 X 还有多少不确定性。因为它不是理想的,所以出错是不可避免的,我们定义 P e=P(ˆ X ̸= X) 和一个新的随机变量 Z [2]。
敏感传感器、全光开关和可重构分插滤波器[5-7]。前期工作中,利用微环谐振器(MRR)的对称谐振特性,已经制作出许多带宽可调的器件[8-12]。例如,一种是基于单个微环谐振器的滤波器,其谐振器的耦合系数由微机电系统调整。然而,要实现 MEMS 可调谐性,需要施加近 40 V 的高驱动电压 [5]。另一种也是基于单个微环谐振器的滤波器 [13]。其谐振器的耦合系数由热光移相器调整。这种滤波器的缺点是带宽变化范围有限,带外抑制性能较差。还有一种结合了 MZI 和环形谐振器的滤波器,环形谐振器嵌入 MZI 臂中,其带宽调谐受到带内纹波和插入损耗的限制 [14]。在本文中,我们展示了一种基于环形谐振器和具有 Fano 谐振的 MZI 的带宽可调光学滤波器。它由两个单个 MRR 和一个由两个 1 9 2 多模干涉 (MMI) 构成的 MZI 结构组成。两个单个 MRR 的耦合系数均由热光移相器调谐。在这种新设计中,由两个 TiN 加热器控制的两个 MRR 可用于产生额外的相位以打破正常 MRR 的对称洛伦兹形状。通过两个不对称洛伦兹形状的叠加可以观察到 Fano 谐振,并且 3 dB 通带明显增宽。利用硅的热光(TO)特性,带宽范围从0.46到3.09nm,比以前的器件更宽。输出端口的消光比大于25dB,自由光谱范围(FSR)为9.2nm,适合光电集成电路中的传输。众所周知,通过端口3dB,带宽是一个重要的