在相关时期的四十四场比赛中,Raizen Energia和Raizen Trading执行了物理交易的期货交换(“ EFPS”)2,即使他们的帐户不是独立控制的,Raizen Energia是买方,Raizen Energia是买方,Raizen Trade是卖方。所有这些EFP均在美国ICE Futures,Inc。(“ IFUS”)上执行。通过这种行为,受访者违反了《美国法典》第7章的第4C(a)(1)和(2)(a)条,违反了WASH销售。§6C(a)(1),(2)(a)。此外,由于EFP的执行方式避免了公开,竞争性交易的市场风险和价格竞争,并且因为不符合IFUS规则执行EFP,Raizen在违反委员会规定l.38(a),17 C.F.F.R. Raizen执行了非法的非竞争性交易。§1.38(a)(2023)。
太阳是研究粒子加速的得天独厚的地点,粒子加速是整个宇宙中一个基本的天体物理问题。极紫外 (EUV) 包含许多在太阳大气的所有层中形成的窄发射线,其轮廓允许测量等离子体的密度和温度等特性,以及诊断非麦克斯韦粒子分布的存在。唯一的观察方法是从太空进行,因为地球大气会吸收 EUV 辐射。积分场光谱与偏振测量相结合是研究太阳的关键,但目前的 EUV 技术存在局限性:光纤 IFU(积分场单元)的传输率很低,飞行中的效应会影响偏振测量。最好的解决方案似乎是图像切片器。然而,这项技术尚未为 EUV 光谱范围开发。本文探讨了一种新的高效紧凑的积分场光谱仪布局,该布局基于图像切片器的应用,将 IFU 的表面与光谱仪的表面相结合,适用于太空应用。关键词:EUV 光谱、积分场光谱仪、图像切片器、太阳仪器、空间仪器