1 线性稳压器的电位器模型 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 摘自 TPS763xx 数据表的功率耗散表(2000 年 4 月) 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 引线 SOT223 的热阻与 PCB 面积关系 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 封装的热和面积比较 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 稳态热等效模型 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 功率耗散表 摘自 TPS76318 数据表 (2001 年 5 月) 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 摘自 REG101 数据表 (2001 年 7 月) 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 从未听说过 LDO 或 CWO 计划 • 从未见过或与 LDO 或 CWO 互动 • 认为 LDO 或 CWO 计划仅适用于现役 • 认为制定计划太难 • 以前经历过申请流程,但要么无法接触社区,要么无法利用社区进行评估委员会。我们在此告诉您,上述假设与事实相去甚远。只要您表现出成功的动力和决心,预备役 LDO/CWO 社区随时可以协助完成此过程。
状态的局部密度(LDOS)正在成为探索古典波拓扑阶段的强大手段。但是,当前的LDOS检测方法仍然很少,仅适用于静态情况。在这里,我们引入了一种通用的动力学方法,以基于手性密度和局部光谱密度的动力学之间的优雅连接来检测静态和Floquet LDOS。此外,我们发现Floquet LDOS允许测量Floquet胶质光谱并识别拓扑π模式。为例,我们证明,无论拓扑角模式是否在能隙,频带或连续的能量光谱中,都可以通过LDOS检测来普遍识别静态和浮动高阶拓扑阶段。我们的研究开设了一种新的途径,利用动力学来检测拓扑光谱密度,并提供了一种通用的方法来识别静态和Floquet拓扑阶段。
第 7 部分已作出修订,其中规定,如果有康复要求,建议 FMB 在给出 LDoS 延期建议之前掌握康复评估的详细信息(这可能需要 FMB 将 L6 Temp 等级从 12 个月延长到 18 个月,以获取此信息)。还给出了额外的说明,说明在 FMB 评级为 L6 E6 MND (P) 的 SP 已经恢复到足以建议升级的极少数情况下,应将 SP 送回 ROHT 进行 FMB 审查(可能升级)。还添加了说明,说明 LDoS 是从 APC 收到出院建议开始计算的。
手性D波超导性。手性超导体由超导顺序参数和相关拓扑保护的手性手性边缘模式设置的有限的Chern号码。然而,边缘模式产生的手性边缘电流和轨道角动量(OAM)并非受到拓扑保护,因此需要另一种更健壮的实验探测器,以促进手掌D-波超导体的实验性验证。我们最近显示了手性D-波超导体中四倍定量的无芯涡旋(CVS)的外观,由封闭的域壁组成,该壁壁上装饰了八个分数涡流,并产生了Chern数量,手柄和超管配对对称性对称对称性的烟熏枪标志Holmvall和A. M. Black-Schaffer,物理学。修订版b 108,L100506(2023)]。特别是,CV自发地破坏了轴向对称性的平行性手性和涡度,并直接出现在局部密度(LDOS)中,可通过扫描隧道光谱(STS)测量。In this paper, we first demonstrate a strong tunability of the CV size and shape directly reflected in the LDOS and then show that the LDOS signature is robust in the presence of regular Abrikosov vortices, strong confinement, system and normal-state anisotropy, different Fermi surfaces (FSs), nondegenerate order parameters, and even nonmagnetic impurities.总而言之,我们的论文将CVS视为手性D波超导性的可调且可靠的标志。
(2) 飞行器驾驶员 WO1 (737X) 是军官候选人学校委任计划,由海军招募司令部指挥官管理。申请人应参阅计划授权 106A 了解资格标准。 (3) 潜艇通信 (6290) 和供应 (6510) LDO 是“Off-Ramp”计划。被选中的申请人必须获得学士学位。经过两次连续服役(4-6 年委任服务),潜艇通信 (6290) LDO 将在未经董事会批准的情况下寻求重新指定为信息专业人员 (1820),供应 (6510) LDO 将在未经董事会批准的情况下寻求重新指定为供应 (3100)。b. LDO 是技术型军官,他们执行的职责仅限于特定职业领域,需要很强的管理技能。CWO 是技术专家,他们执行的职责需要特定职业领域的广泛知识和技能,其水平超出了对高级士兵的正常期望。 WO1 是技术专家,其职责需要特定职业领域的广泛知识和技能。c. 除非另有指示,被选中者将光荣退伍,以方便政府接受永久任命为军官,如果他们继续符合本指示中规定的所有资格标准,将被任命为 LDO、CWO 和 WO1。TAR 人员在接受任命前必须重新加入美国海军。每位被选中者都将根据军官计划和政策部门 (OPNAV N131) 和 PERS-803 的规定,在被任命的级别中被分配一个军衔日期。所有原始任命在被接受后生效,但不得早于被分配军衔的日期。如果在任命前收到可能导致被选中者不再具备任命资格的信息(例如,非司法惩罚、未能达到中等或更高的体能标准、民事定罪、酗酒、吸毒、因工作表现不佳而对成员的能力失去信心、取消 CO 推荐等),则此类信息将立即转发给 PERS-803。此信息需要通过被选中者以标准海军信函格式发送,以征求被选中者的任命,要求实施、延迟或撤销该被选中者的任命(任命处置请求中必须包含理由)。(1)LDO 的任命将根据 3c(1)(a) 至 3c(1)(c) 小段进行。(a)被选中参加 LDO 的士兵将在服役后获得少尉(O-1E)级别的永久任命。 (b) LDO 当选者必须同意自接受任命之日起继续服现役 10 年。
b. 从 2020 财年(2019 年 10 月 1 日)开始,大约 38 个潜艇通信(6290)职位(中尉至上尉)将转为 IP(1820)职位。当前的潜艇通信(6290)LDO 可以继续竞争核潜艇竞争类别的晋升,尽管控制级职位为零。
当前和未来的海军军官面临着快速变化的环境,需要做出更复杂的职业管理决策。本指南旨在帮助有限职责军官 (LDO)、首席准尉 (CWO) 和准尉 (WO1) 规划他们的职业发展和管理他们的职业生涯。本出版物提供了有关管理 LDO、CWO 和 WO1 计划的政策、法律和法规的出色指导和信息资源,包括从士兵队伍中招募这些军官、职业规划、晋升、退休、权利和福利。它还列出了每个特定指定者的一般和专业职业标准,并提供了最常见问题的答案。本指南包含的信息适用于整个海军的 LDO、CWO、WO1、高级士兵主管和其他领导职位。它是职业顾问和潜在 LDO/CWO/WO1 候选人的良好职业管理和指导来源。有关本出版物中包含的计划和政策的最新信息,请参阅 MyNavyHR LDO/CWO/WO1 网页:https://www.mynavyhr.navy.mil/Career- Management/Community-Management/Officer/Active-OCM/LDO-CWO/
(2) 根据要求协调面试评估委员会。评估委员会将由至少三名 LDO 或 CWO 组成,或两者的组合,薪级在 O-3 或 W-3 及以上。委员会的高级成员将是 LCDR 或以上。对于 CWO 申请人,如果没有 LCDR 或以上级别的人员,高级成员必须是 CWO4 或以上级别人员。只要有可能,至少一名面试官将持有申请人在申请中列为首选的相同指示符。根据参考 (b),每个申请人只能提交三次面试评估。
1 线性稳压器的电位器模型 3 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..2 功率耗散表 来自 TPS763xx 数据表 (2000 年 4 月) 6 ..........................3 功率耗散表 来自 TPS768xx 数据表 (99 年 7 月) 7 .............................4 5 引线 SOT223 的热阻与 PCB 面积 7 ......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......5 封装的热和面积比较 8 ..............。。。。。。。。。。........................6 稳态热当量模型 9 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 100 µ A l Q PMOS 和 PNP LDO 的比较 15 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 电压降示例 16 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 功率耗散表 来自 TPS76318 数据表 (5 月 1 日) 17 ..........................10 来自 REG101 数据表 (07 月 01 日) 18 ...............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。