基于 Al/AlO x /Al 约瑟夫森结的超导量子比特是通用量子计算机物理实现最有希望的候选者之一。由于可扩展性和与最先进的纳米电子工艺的兼容性,人们可以在单个硅芯片上制造数百个量子比特。然而,由非晶电介质中的双层系统(包括隧道势垒 AlO x )引起的这些系统中的退相干是主要问题之一。我们报告了一种约瑟夫森结热退火工艺开发,用于结晶非晶势垒氧化物(AlO x )。获得了热退火参数对室温电阻的依赖关系。所开发的方法不仅可以将约瑟夫森结电阻提高 175%,还可以将其降低 60%,R n 的精度为 10%。最后,提出了关于隧道势垒结构修改的理论假设。建议的热退火方法可用于为广泛使用的固定频率 transmon 量子比特形成稳定且可重复的隧道屏障和可扩展的频率调整。
2024 年 2 月 12 日 约瑟夫·拜登总统 白宫 宾夕法尼亚大道 1600 号,西北 华盛顿特区 20500 尊敬的拜登总统: 作为一个由临床医生、研究人员和思想领袖组成的社区,我们与癫痫患者、家属、护理人员和倡导者在许多方面进行合作,以改善癫痫医疗保健和治疗效果,我们恭敬地请求增加对癫痫研究的联邦投资,作为您 2025 财年预算提案的一部分。 总的来说,癫痫是影响大脑的最常见疾病之一,其影响范围从严重衰弱到可通过治疗控制。需要更多的政府投资来增进对各种癫痫的了解,开发更有效和更有针对性的治疗方法,并建立新的、变革性的患者护理模式。 每 26 人中就有 1 人会在其一生中患上某种形式的癫痫 目前有 1,340 万美国人患有活动性癫痫,其中包括 470,000 名儿童和青少年。 2 癫痫病可能致命,每 1,000 人中就有 1 人死于癫痫猝死 (SUDEP)。3 癫痫发作的延迟识别和治疗不足或延迟会增加患者随后癫痫发作、脑损伤、残疾和死亡的风险。此外,根据最近的一项调查,缺乏明确生物学原因的癫痫是美国最麻烦的神经系统疾病之一。4 癫痫是一种影响婴儿、儿童、年轻人、工作成年人、老年人、受伤的战士、退伍军人和受到创伤性脑损伤影响的人的谱系疾病。从根本上讲,癫痫病是一种以神经细胞信号异常为特征的大脑疾病。这会导致癫痫发作,癫痫发作是由不受控制的电活动爆发引起的,这些爆发会改变感觉、行为、意识和肌肉运动。癫痫病有很多种诊断,包括越来越多的罕见癫痫。由于癫痫的范围如此广泛,因此癫痫发作的类型和控制水平也各不相同。此外,癫痫带来的健康挑战远远超出了癫痫发作的范围,还包括认知、行为和精神情绪障碍,以及行动、胃肠道和呼吸问题。5 我们非常感谢您的政府努力优先考虑创新机会,消除不同疾病状态下不同的健康结果,尤其是癫痫和其他神经系统疾病。美国卫生与公众服务部的声明就是一个例子
SDE扩展的最有希望的平台之一是基于拓扑绝缘体的二极管[1]。Ti的表面提供了强的自旋轨道耦合(SOC),这使得有可能证明具有实质性的磁电效应[2]。已经向基于Ti的Josephson连接处的磁电效应支付了特殊的注意,在那里它以异常的基态相移的形式揭示了自己[3,4]。最近,已经证明,在Ti杂种结构中,在空间分离超导性和铁磁性的结构中,也对基态进行了修改[5,6]。在这种情况下,基态对应于空间不均匀的超导顺序参数。这种超导状态通常称为螺旋状态[7]。超导螺旋状态成为实现SDE的选择之一[8]。由有限的库珀对动量描述,螺旋状态可以在反转和时间反向对称性的系统中进行实现。前者与哈密顿式的SOC术语的出现相连,而后者可以由磁场引入。在这种情况下,库珀对动量的方向取决于磁场的方向。库珀对的有限含量,锁定在磁场的方向上,导致各种系统中的非偏置下降电流。在这里,我们讨论了Ti表面状态在S/TI/S系统中使用平面内Zeeman字段中的Josephson Critistal Crister和非转流运输的六角形翘曲的后果。在基于TI的设备中,六角形翘曲的影响很重要,因为它可以显着改变某些运输特性。例如,众所周知,由于费米表面的变形,在缺陷附近的伴侣效应得到了强烈增强[9]。翘曲术语也导致自旋的各向异性
我们研究了铁磁异常的约瑟夫森连接的开关电流分布,该连接构成线性增加的偏置电流。我们的研究发现了开关电流分布的位置与关键系统参数之间的显着相关性,例如自旋 - 轨道耦合的强度和吉尔伯特阻尼参数。这表明可以通过实验测量直接确定这些参数。通过对噪声,磁化,相动态和开关电流分布的统计特性之间的相互作用进行全面分析,我们加深了对这些有趣的低温旋转型旋转设备的理解。这些发现有可能在量子计算体系结构和信息处理技术领域的应用中进行应用。
绩效管理;与部门负责人一起工作,以确保绩效管理系统的所有阶段均根据人力资源手册以及根据组织指南,即绩效和发展计划,指导,评估,指导和职业计划。与主管紧密合作,以确保按时进行所有员工的绩效审查并进行审查,以确保质量和一致性。保持新雇用人员的记录及其确认日期,并与各自的员工,主管和经理有关员工就业状况。准备报价信件和雇用合同,缓刑延长,合同终止等。根据需要。为HRMIS准备500多名员工的评估,并确保执行良好。确保员工有充分的动力和支持,以使他们能够发挥最佳性能并获得奖励。保持绩效审查和其他人员记录的详细记录;员工记录的管理;确保每个员工都有更新的个人文件并在HRIMS数据库中完成信息。申请人的初始筛选。
摘要:本研究研究了约瑟夫·阿约巴巴洛拉大学(Jabu)的两个垃圾场的微生物学评估。垃圾场是环境污染的主要来源,它构成了载体和其他能够传播或引起疾病的滋扰生物的栖息地。这项研究的目的是隔离和鉴定jabu中各种垃圾场中存在的微生物。在每个位于标有A-C的位置的不同位置收集了总共3个土壤样品。使用染色技术和生化测试鉴定并表征了获得的分离株。S1的总细菌计数范围从10.2 x 10 3 cfu/g到20.1 x10 3 cfu/g,而S2的计数范围为5.4 x 10 3 cfu/g到9.4 x10 3 cfu/g。S1的总真菌计数范围从4 x 10 3 sfu/g到8 x 10 3 sfu/g,而S2的计数范围为2 x 10 3 sfu/g到6 x 10 3 sfu/g。获得了八个元素(大肠杆菌,klebsiella,proteus,proteus,serratia,serratia,entobacter,micrococcus和pseudomonas)和两个分离株(枯草芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌和葡萄球菌表皮菌),以获得革兰氏染色。 获得了总共9个真菌分离株(A. flavus,A。Flavus,A。Niger,Mucor,cladosporium,Rhizopus stolonifer,Rhizopus oryzopus oryzae fusarium fusarium和Penicilium)。 从这些实验结果中,发现病原微生物存在于各种垃圾场的土壤样品中。获得了八个元素(大肠杆菌,klebsiella,proteus,proteus,serratia,serratia,entobacter,micrococcus和pseudomonas)和两个分离株(枯草芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌和葡萄球菌表皮菌),以获得革兰氏染色。获得了总共9个真菌分离株(A. flavus,A。Flavus,A。Niger,Mucor,cladosporium,Rhizopus stolonifer,Rhizopus oryzopus oryzae fusarium fusarium和Penicilium)。从这些实验结果中,发现病原微生物存在于各种垃圾场的土壤样品中。
2024 年 1 月 10 日 主席 McMorris Rodgers、排名成员 Pallone、主席 Johnson、排名成员 Tonko 和小组委员会成员,感谢你们邀请我今天就 EPA 对石油和天然气行业甲烷的最终规定以及甲烷减排计划的实施作证。根据国会在《通货膨胀削减法案》中的要求,EPA 正在采取行动应对有害和浪费的甲烷排放,这是美国历史上最雄心勃勃的气候法,也是总统投资美国议程的重要支柱。甲烷是一种气候“超级污染物”,其对大气的变暖作用比二氧化碳强很多倍,是目前我们经历的全球变暖的约三分之一的罪魁祸首。大幅持续减少甲烷排放是减缓气候变化速度的最重要措施之一,气候变化已经对全美各地的美国人产生了毁灭性的影响,包括更频繁、更具破坏性的野火、热浪、极端降水和洪水以及海平面上升。石油和天然气作业是美国最大的甲烷工业来源,占美国所有甲烷排放量的近 30%。这些作业还会排放其他对人体健康有害的空气污染物,包括形成烟雾的挥发性有机化合物 (VOC) 和空气
高质量的III – V狭窄带隙半导体材料具有强旋转 - 轨道耦合和大地E G-FACTOR为高速电子,旋转型和量子计算的领域的下一代应用提供了一个有希望的平台。抗抗氧化抗抗酮(INSB)提供狭窄的带隙,高载体迁移率和较小的有效质量,因此在这种情况下非常吸引人。实际上,近年来,这种伴侣引起了极大的关注。然而,高质量的杂质二维(2D)INSB层非常困难地意识到,由于所有常见的半导体底物的较大晶格不匹配。另一种途径是独立式单晶2D INSB纳米结构,即所谓的纳米层的生长。在这里,我们证明了基于INSB纳米型ags的弹道约瑟夫森结构设备的制造,其ti/nb接触显示,显示出栅极可触发的接近性诱导的超恒电流,最高50 na,在250 mk和可观的多余电流。这些设备显示了次谐波间隙结构的明确特征,表明连接处的相位交通运输和接口的高透明度。这将INSB纳米型植物视为高级量子技术的多功能且方便的2D平台。
学术史现在职位助理教授任期终身任期,努力的预先分配2020-2022 50%研究,50%教学2022-2024 75%研究,25%教学最高学位的最高学位博士学位,食品和营养,大学(UNIV。)乔治亚州(UGA),美国雅典,2017年5月,教师顾问:Richard D. Lewis论文标题:胰岛素抵抗,胰岛素样生长因子1和儿科肌肉骨骼发育。 先前的学术职位,2010年8月 - 2012年5月的本科研究助理运动学系宾夕法尼亚州立大学。 2012年8月 - 2017年4月研究生研究和食品与营养助理系UGA 2017年5月 - 2018年4月博士后研究助理营养科学科学大学Purdue Univ。 2018年4月 - 2020年7月研究博士后胃肠病学,肝病学和营养学院费城儿童医院(CHOP)2019年9月至2020年7月2020年7月2020年营养司,2020年8月8日至2020年8月 - 目前的非交易助手助手,营养学,营养不良的人类疗法,营养不良,苏格尔特里夫人,以及2020年2020年。 UGA 2023年8月 - 现任兼职助理教授医学院埃默里大学学术活动Kindler学生或学员,$ KINDLER教职员工, ^高级/通讯作者乔治亚州(UGA),美国雅典,2017年5月,教师顾问:Richard D. Lewis论文标题:胰岛素抵抗,胰岛素样生长因子1和儿科肌肉骨骼发育。先前的学术职位,2010年8月 - 2012年5月的本科研究助理运动学系宾夕法尼亚州立大学。2012年8月 - 2017年4月研究生研究和食品与营养助理系UGA 2017年5月 - 2018年4月博士后研究助理营养科学科学大学Purdue Univ。2018年4月 - 2020年7月研究博士后胃肠病学,肝病学和营养学院费城儿童医院(CHOP)2019年9月至2020年7月2020年7月2020年营养司,2020年8月8日至2020年8月 - 目前的非交易助手助手,营养学,营养不良的人类疗法,营养不良,苏格尔特里夫人,以及2020年2020年。 UGA 2023年8月 - 现任兼职助理教授医学院埃默里大学学术活动Kindler学生或学员,$ KINDLER教职员工, ^高级/通讯作者