ODF_01 Pushing the Limits of Deflectometry: Achieving Interferometric Accuracy in Large Optics Testing Oral Presentation ODF_03 Performance Evaluation of Astronomical Images Using Noise Characterization Oral Presentation ODF_04 Optical Design of Telecentric Eyepiece for Optically Fused Imagers Oral Presentation ODF_10 Miniaturized Wide Field of View MWIR Optics for Missile Coordinate Determination Oral Presentation ODF_12基于光的实验方法,以估计1D亚波长度聚合物相位栅格的大凹槽深度口腔呈递ODF_24 ODF_24关于VNIR镜头组装性能的比较研究,并具有球形和非球形设计口腔设计HOL_02衍射通用型态度差异差异差异差异 - 数字重建算法用于数字在线全息口腔呈现HOL_09 HOL_09具有高阶复合涡流的光场生成口服呈现HOL_12 HOL_12平行相移数数字全息图和图像处理,用于语音安全性hol_16使用GS Algority holgor_99 Vortex Fresnel镜头相掩码和线性典型转换口服口头呈递
表 3-1:NEPA 对交通项目的公众参与要求.....................................................................................................................3-9 表 4-1:利益相关方示例清单........................................................................................................................................4-1 表 5-1:PIP 目录示例.........................................................................................................................................................5-3 表 6-1:媒体关系工具.........................................................................................................................................................6-8 表 7-1:标准公众参与工具....................................................................................................................................7-2 表 7-2:公众会议注意事项....................................................................................................................................7-7 表 7-3:公众听证会要求....................................................................................................................................................7-10 表 8-1:评论管理工具的适用性....................................................................................................................................8-3 表 9-1:假设项目的参与者人数.........................................................................................................................................9-5 表 9-2:假设项目的参与者地理分布.....................................................................................................................9-8 表9-3:假设项目参与者的人口多样性....................................................................................................9-9 表 9-4:假设项目参与者的认知水平....................................................................................................9-10 表 9-5:假设项目的响应程度....................................................................................................................9-10 表 9-6:假设项目的范围、时间表和预算....................................................................................................9-11 表 10-1:联邦和州法规、法规和行政命令....................................................................................................10-2
萨尔瓦多是一个小型美元化经济体,通过贸易和汇款与美国紧密联系。2000 年至 2023 年间,国内生产总值年均增长率为 2.1%,而官方贫困率下降了 14 个百分点,到 2023 年达到总人口的 30.3%。然而,贫困率在过去两年有所上升,到 2023 年,约有 10% 的人口生活在极端贫困中。不平等现象仍然是该地区最低的。自 2022 年以来,严格的安全措施大大减少了帮派暴力,促进了经济增长和创造就业机会。然而,结构性挑战依然存在:营养不良和教育水平低下导致生产力低下和人力资本不足,阻碍了包容性增长的进一步发展。犯罪率下降的同时,财政状况也出现恶化(减贫进程停滞),2023 年公共债务占 GDP 的比重超过 84%。融资选择仅限于养老金、银行、官方债权人和短期国内债务。2023 年养老金改革提供了约 15 亿美元的短期财政救济,但也带来了加剧结构性失衡和产生或有负债的风险,尤其是通过提高最低养老金支付额。为了提高生产力、吸引外国直接投资 (FDI)、实现资源多元化,
“第1季度2025是该公司的成功和关键季度,并以重大的财务和运营进展为标志。” Electrovya首席执行官Raj Dasgupta博士说。“这包括获得Exim的批准,获得了5100万美元的直接贷款,并与出色的机构投资者完成了1,280万美元的股票回合。附加的股本加强了公司的资产负债表,并加强了我们的财务状况,提供了必要的资金,以加速我们在詹姆斯敦工厂的美国扩张和规模生产。随着现有和新客户的需求不断增长,我们对锂离子电池行业持续增长和创新的轨迹充满信心。” “尽管第1季度的季节性较弱,但我们的财务业绩很高,获得了30%以上的利润,我们连续第七季度的正调整了
2 安装指南................................................................................................5
引言碳气凝胶是一种特殊的多孔材料,具有出色的特性,包括低特异性质量,高特异性面积和环境综合。为产生Ag的主要途径是水热,其控制反应参数允许产生低缺陷浓度材料,并且有可能在工业规模上生产[1]。该项目的目的是通过水热合成的质量低和高表面积的Ag开发,评估合成参数,例如温度,浓度,图形,图形性质和抗坏血酸-L(C 6 H 8 O 6)和氢氧化铵(NH 4 OH)等化合物的数量。最近,通过使用冷冻和解冻水热技术,我们达到了〜3 mg/cm³的特定质量[2]。拉曼光谱学很大程度上详细介绍了含有氧气的基团的去除,证明了材料的疏水性。气凝胶,在诸如隔热,储能,传感器等应用中还提供了很大的可能性。
“我们继续通过新产品开发,业务开发计划,并继续为我们的核心材料处理电池产品线的稳定利润增强业务,” Electrovaya首席执行官Raj Dasgupta博士说。“我们在本财政年度的重点,以及我们在本季度取得重大进展的地方是建立基础,以便企业可以在2025财年及以后的快速增长轨迹。这不仅包括为当前和新的OEM合作伙伴开发新产品线,而且还包括建立财务合作伙伴关系以维持我们的长期增长目标。尽管我们继续期望2024财年将是强劲的一年,但我们正在从客户到2025财年的订单转移到2025财年的影响,尤其是当这些订单与他们的新仓库建设相关时。
JW Marr 博士,通用电气公司;Glen W. Howell、RJ Salvinski、Terry Weathers,TRW 系统公司;WF MacGlashan, Jr.、O. F. Keller、Leonard Sauer、John Dräne、W. Tener,喷气推进实验室;AE Stone、RK Madsen,霍尼韦尔公司;DJ Easton,罗克韦尔制造公司;Merle A. Jones、James Wiggins、Floyd Bulette,马歇尔太空飞行中心;GF Tellier、Ed Prono,北美航空公司,Rocketdyne 分部;James R. Jedlicka、George Edwards、Horace Emerson,艾姆斯研究中心;RB Carpenter、JD Goggins,北美航空公司,空间与信息分部;Herbert Hope, Jr.,詹金斯兄弟公司;Paul Foster、Paul McKenna,刘易斯研究中心;Fred H. Husman,沃尔沃斯公司; Lowell C. Horwedel,Electrofilm 公司;Clinton T. Johnson,飞行研究中心;CC Shufflebarger,兰利研究中心;Joseph Englert,Crane 公司;John A. Farris,Pall 公司;Ralph Renouf,Black, Sivalls & Bryson 公司;以及 John T. Wheeler,载人航天中心。