2020年 - 年轻科学家奖,B。V。David Foundation 2020-印度昆虫学学会的生命研究员2018年 - 卓越研究,奥斯曼尼亚大学,海得拉巴,2017年 - 年度科学家,IIRR-海得拉巴2017年 - A。S. R. B. B.- N. E. T.,新德里ICAR,2014年-A。S. R. B.- N. E. T.,ICAR,新德里2012-2013-初级研究员,M./s。Syngenta India Private Ltd.,孟买,2010年 - 2011年 - Rotract Club,Pajancoa&Ri,Karaikal,Karaikal 2007年 - 学校一级动物学的第一个标记(XII STD。),印度泰米尔纳德邦政府,2005年 - 泰米尔区的区别(xstd。),印度泰米尔纳德邦政府培训课程 /研讨会 /研讨会 /会议 /研讨会 / EXPO的详细信息参加 /介绍< / div>
关于Mirri:微生物资源研究基础设施 - 欧洲研究基础设施联盟(Mirri-Eric)是泛欧的分布式研究基础设施,用于保存,系统研究,提供,提供和价值微生物资源和生物多样性。它汇集了〜50个微生物结构域生物资源中心(MBRC),培养收集和研究机构。mirri通过单点促进通道,从而为最广泛的高质量微生物,它们的衍生物,相关数据和服务提供促进,以特别关注健康和食品,农业食品和环境和环境和能源的领域,从而为生物科学和生物工业社区提供服务。通过为其用户服务,与其他研究基础设施合作以及与公共当局和政策制定者合作,米里(Mirri)为生命科学和生物技术研究和创新的发展做出了贡献,以及可持续,竞争性和竞争性和弹性的生物经济性。有关更多信息,请访问www.mirri.org和https://www.linkedin.com/company/microbial-resource-resorce-research-infrastructure/。媒体联系人:
黎巴嫩从德国获得了一个海岸雷达机构,共包括9个雷达站和一个控制中心,该机构将于2013年沿海岸建成,其操作员也将由德方培训。这意味着黎巴嫩随时掌握自己沿海水域的完整情况。无论如何,德国都发挥着领导作用:多国海军部队海上特遣部队(MTF)的指挥官是德国舰队上将。此外,德国还派遣一支海上部队参与黎巴嫩海域的海上监视,并派遣额外人员
黎巴嫩从德国获得了一个海岸雷达机构,共包括9个雷达站和一个控制中心,该机构将于2013年沿海岸建成,其操作员也将由德方培训。这意味着黎巴嫩随时掌握自己沿海水域的完整情况。无论如何,德国都发挥着领导作用:多国海军部队海上特遣部队(MTF)的指挥官是德国舰队上将。此外,德国还派遣一支海上部队参与黎巴嫩海域的海上监视,并派遣额外人员
参与者的一种解决 IBAN 歧视问题的方法。IBAN 歧视通常被理解为指某人无法从位于另一个 MS 的银行账户进行或接收 SEPA 信用转账,或通过 SEPA 直接借记付款的情况,因为收款人拒绝接受其所在 MS 国家代码以外的 IBAN。因此,消费者和公司可能无法访问需要付款的服务,例如电信、公用事业或公共服务。欧洲联盟法院的判例法确认,SEPA 信用转账或直接借记的 IBAN 歧视违反了 SEPA 条例第 9(2) 条。然而,这种做法仍然存在,表明 SEPA 条例执行不力。
另一方面,这个术语显然是在“量子技术”的受欢迎程度和快速发展的影响下出现的,通常称为“第二量子革命” [3],涵盖了量子计算和交流。因此,在量子材料的定义中,出现的概念通常会因其量子应用的承诺而加强。经典的超导性是最著名的新兴现象,它是由语音(声波的量子)(声波的量子)成对的,它来自具有玻色子的对。So, while classical superconductors are the first example of quantum materials that come to mind, the novel superconductors: high-Tc cuprates (Cu-SC) [4] or iron-based pnictides and chalcogenides (Fe-SC) [5], exhibit the next level of emergent complexity, where ‘mul- tibanding', the multiple-band electronic structure, is important for both pairing mechanisms [6] and quantum applications [7]。超导量子计算机实施的潜力很明显,包括Google [8]和IBM [9]在内的主要计算机公司,使用经典的超级传导器(尤其是铝)开发其量子计算机。然而,他们面临的破坏性问题[10,11],这些问题不太可能通过经典的超副核对器解决。在这种情况下,新型的多型超导体显示出巨大的希望。在这里,我们对新型量子材料(例如多型超导体和拓扑半理数)的多型效应进行了综述,以便深入了解其新兴特性背后的基本物理机制以及未来量子应用的发展。
摘要 近年来,射频能量收集已成为一个有趣的研究领域。本文介绍了多频带整流电路的实施布局。我们在这里实现了 1.9 GHz 的整流电路。整流电路的设计和仿真采用 -10 dBm、0 dBm、10 dBm 的输入功率。在谐振频率 1.83GHz、4.37 GHz 和 5.53 GHz 频率下,输入功率相对于直流电压的变化如图所示。当负载为 10kOhm、1Kohm、5Kohm,谐振频率为 1.83GHz、4.37GHz 和 5.53GHz 时,效率 (%) 相对于输入功率 (dBm) 的变化如图所示。当输入功率为 -10dBm 和 10dBm,频率为 1.83GHz、4.37GHz 和 5.53GHz 时,直流输出电压相对于负载的变化如图所示。本文展示了输入功率为-10dBm、0dBm、谐振频率为1.83GHz、4.37GHz和5.53GHz时效率随负载的变化。本文解释了输入功率为-10dBm和0dBm、负载为1kOhm、5Kohm和10Kohm时输出直流电压随频率的变化。本文还介绍了输入功率=-10 dBm和0dBm、负载=10Kohm时输入阻抗(Zin)实部和虚部随频率(GHz)的变化。本文还展示了输入功率为-10dBm、负载为10KOhm时回波损耗S(1,1)(dB)随频率的变化。关键词:整流器、回波损耗、射频能量收集
产品描述 20 W GaN SSPA 是一款小巧轻便的放大器,旨在与多频段调制解调器和无线电配对使用 - 既可以独立用于仅传输系统,也可以与其他组件集成以形成双工系统。我们的 20 W GaN SSPA 放大器是一款使用氮化镓 (GaN) 技术构建的多频段双输出固态功率放大器 (SSPA)。我们的 RF 放大器由一个电源、四个独立的固态功率放大器和一个数字控制部分组成。RS-422 接口提供温度监视器、RF 输出功率电平检测和 VSWR 故障状态。RS-422 接口还提供对 RF 功率放大的频段选择和 RF 信号消隐能力的控制。这种多频段 SSPA 可以在射频 (RF) 频谱的 L 波段、S 波段、下 C 波段或上 C 波段中进行选择和操作。我们的 GaN 多频段 SSPA 设计用于多种 L3Harris 产品。