巴黎和波士顿,2024 年 10 月 15 日 – 下午 6:30 中欧夏令时间 – 多学科探针和针式共聚焦激光显微内窥镜 (p/nCLE) 平台 Cellvizio ® 的发明者莫纳克亚科技 (Euronext: ALMKT) 今天宣布其截至 2024 年 6 月 30 日的 2024 年上半年财务业绩,经董事会于 2024 年 10 月 11 日批准,以及 2024 年第三季度的销售额。半年财务报告可在公司网站上查阅。 Mauna Kea Technologies 董事长兼首席执行官 Sacha Loiseau 博士评论道:“展望年底,我很高兴看到 Mauna Kea 组织的专业精神和承诺,加上 Cellvizio 临床价值的不断提升,为实现盈利增长开辟了一条更清晰的道路。第三季度,我们实现了系统销售增长,耗材交付同比增长 29%,同时获得了肺癌和胰腺癌的重要临床研究结果。主要作者的出版物也为我们的商业成功做出了贡献,并创造了新的战略合作机会。与此同时,我们正在努力巩固基础,包括实施严格的成本削减计划,以延长我们的现金流并加速 Mauna Kea 的盈利之路。最后,我们正在努力在年底前在一家大型法国健康诊所推出 CellTolerance®。随着美国和中国合资企业的销售额进一步增长,我们确认了 2024 年的收入目标。”
罗纳德·D·库奇(Ronald D. Kouchi),nadine nakamura尊敬的纳丁·纳卡穆拉(Nadine Nakamura),议长和参议院议员,也是第三十三号州立法机关代表州国会大厦的成员,也是第33号州议会会议室,三十三个州立法机关,夏威夷州立法机关,夏威夷96813州议会大厦,主席431 Honolulu,hawii 968 hawii 968 hawayi 968 hawayi 968。 Nakamura和立法机关的成员:根据第255号法案,SLH 2022,我正在向Mauna Kea管理和监督当局(当局)传输第二份年度报告(在过去的十二个月中,有关管理措施,计划,报告,报告,评论,评估,评估,评估,评估,评估以及对Mauna Kea的影响。根据第93-16(a)条,HRS,本报告的副本将发送给立法参考局图书馆,并在当局网站http://dlnr.hawaii.gov/maunakea-authority/上可见。
根据现在普遍接受的板块建筑学理论的,夏威夷火山主义归因于岩浆的产生和上升,因为太平洋岩石圈板块在固定的或至少较慢的移动,融化异常(“夏威夷热点”)上,在Asthensophere(例如,Wilson,1963年); 1963年; Dalall和其他1979年,麦克马式板板; Dalrymple,1987年,1989年)。 首先是北部太平洋板块的渐进式运动超过7500万年,这使夏威夷山脊 - 佩奇 - 佩奇岛的海底在太平洋海上跨越了6,000公里长的火山,每座火山连续地从泥土中脱离了“热点斑点”和一个新的Volcano Grew。 根据该模型,目前活跃的夏威夷火山Kilauea,Mauna Loa,也许还有Loihi,即距离约30英里的潜艇火山,夏威夷火山主义归因于岩浆的产生和上升,因为太平洋岩石圈板块在固定的或至少较慢的移动,融化异常(“夏威夷热点”)上,在Asthensophere(例如,Wilson,1963年); 1963年; Dalall和其他1979年,麦克马式板板; Dalrymple,1987年,1989年)。首先是北部太平洋板块的渐进式运动超过7500万年,这使夏威夷山脊 - 佩奇 - 佩奇岛的海底在太平洋海上跨越了6,000公里长的火山,每座火山连续地从泥土中脱离了“热点斑点”和一个新的Volcano Grew。根据该模型,目前活跃的夏威夷火山Kilauea,Mauna Loa,也许还有Loihi,即距离
气候变化是由于温室气体(GHG)排放到大气中,其主要来源是化石燃料(煤炭,石油或天然气)的燃烧,占所有二氧化碳(CO2)排放的近90%。这种气体不是最强大,但最丰富的气体的半衰期为1000年,并且根据Mauna Loa天文台(夏威夷)的数据,其当前浓度超过418.90 ppm。其他温室气体是甲烷(CH 4),一氧化二氮(N 2 O),液化气体和水蒸汽。甲烷(比CO 2的效力高25倍)是通过厌氧分解自然产生的,而其他来源是森林矿石,反刍动物消化,油提取物(占排放量的18%),水稻种植(10%的排放)或陆地上的Garbage分解(7%)。n 2 O,有一个世纪的半衰期,为300
Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的先进仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极、从巴西到西藏、从纽约市街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。便携式型号的开发将其应用扩展到公共卫生和流行病学研究领域,可以实时测量公交车和火车、生活和工作区、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。
摘要。使用数码相机和发光二极管 (LED) 信标进行了一项实验,研究了莫纳罗亚山和哈莱阿卡拉山之间 149 公里路径上的湍流。大部分路径都在海洋上,路径的一大部分位于海平面以上 3 公里。在莫纳罗亚山一侧,六个 LED 信标以大致线性阵列放置,每对间距为 7 至 62 米。从哈莱阿卡拉山一侧,一对相距 83.8 厘米的相机观察了这些信标。沿路径的湍流会引起波前倾斜,从而导致图像中的 LED 点发生位移。图像运动是由不必要的噪声源(例如相机平台运动)引起的。点之间的差分运动抵消了大部分噪声,并且这种差分运动会根据源和相机之间的几何形状以不同的方式受到沿路径湍流的加权。开发了一种相机运动不敏感的加权函数来处理这个观察问题。然后使用这些加权函数的线性组合来生成复合加权函数,该函数可以更好地抑制源和接收器附近的湍流,并且对路径越过海洋部分的湍流最为敏感。该技术用于估计此区域的湍流。所涉及的长距离导致图像中出现非常强烈的闪烁,这给数据处理带来了新的挑战。对 C 2 n 的结果估计为 4 × 10 − 17 m − 2 ∕ 3,与 Hufnagel – Valley HV5/7 模型和数值天气建模的结果高度一致。© 作者。由 SPIE 根据 Creative Commons Attribution 4.0 Unported 许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.OE.59.8.081806]
摘要我们提出了一个非常简单的模型,用于估算全球碳发射方案的时间依赖大气CO 2浓度C(t),作为单个输入数据。我们根据参数得出一个单个线性微分方程,该方程是根据参数从全球碳项目的定量数据和CO 2浓度的MAUNA LOA数据估计的。通过将模型与1960年至2021年期间与相当良好的定量一致性进行比较,并与良好的定性一致性进行了比较。最后,建模了一些新的排放方案。尽管有几个关于绝对定量预测的缺点,但该模型有两个重要的优势。首先,使用简单的可编程电子表格程序(例如Excel)可以轻松地执行它。第二个输入排放方案可以轻松更改,并在碳周期和气候变化的本科和研究生课程中立即看到预期的变化。
夏威夷斯科菲尔德兵营(2024 年 4 月 19 日)——美国陆军已就其拟议保留最多约 22,750 英亩的国有土地以支持在夏威夷岛 Pōhakuloa 训练区 (PTA) 继续进行军事训练而准备了第二份环境影响声明 (EIS) 草案。PTA 位于夏威夷岛的莫纳罗亚山、莫纳克亚山和华拉莱山之间,是夏威夷最大的连续实弹射击场和机动训练区。在 PTA 约 132,000 英亩的土地中,陆军从州政府租赁了约 22,750 英亩。陆军对国有土地的 65 年租约将于 2029 年 8 月到期。鼓励夏威夷原住民组织、联邦、州和地方机构和官员以及其他感兴趣的组织和个人在 45 天的公众意见征询期内对 EIS 提出意见。公众可于 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 7 日期间查阅 EIS,网址为:https://home.army.mil/hawaii/index.php/PTAEIS。若要在最终 EIS 中加以考虑,所有意见必须在 2024 年 6 月 7 日夏威夷标准时间晚上 11:59 之前邮寄或收到。书面意见可通过上述网站提交,通过电子邮件发送至 atlr-pta-eis@g70.design,或邮寄至 ATLR PTA EIS Comments,PO Box 3444, Honolulu, HI 96801-3444。公众会议将于 2024 年 5 月 6 日在 Waimea 地区公园举行,并于 2024 年 5 月 7 日在 'Imiloa 天文中心举行,以提供信息和口头或书面意见的机会。有关如何参加环境影响报告公开会议和提交意见的信息可在以下网址获得:https://home.army.mil/hawaii/index.php/PTAEIS。第二份环境影响报告草案是根据各机构和公众对 2022 年 4 月发布的环境影响报告草案提出的意见而编写的。环境影响报告是根据《国家环境政策法》和《夏威夷环境政策法》 (HEPA) 编写的。联邦公报上已发布可用通知,宣布公众意见征询期的开始和公众会议的日期,并提供有关公众如何审查环境影响报告和提交意见的信息。环境影响报告还将在州环境审查计划的出版物《环境通知》中发布,以根据 HEPA 开始公众意见征询期。
Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的先进仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极、从巴西到西藏、从纽约市街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。便携式型号的开发将其应用扩展到公共卫生和流行病学研究领域,可以实时测量公交车和火车、生活和工作区、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。
Aethalometer™ 是用于实时测量光学吸收“黑色”或“元素”碳气溶胶颗粒的最重要的仪器。它的概念最早出现于 1979 年;其原型在 1980 年代的偏远地区研究项目中不断发展;第一台商用设备于 1986 年发货;生产于 1995 年转移到欧洲;截至撰写本文时(2005 年),从撒哈拉沙漠到南极,从巴西到西藏,从纽约市的街道到夏威夷莫纳罗亚山顶,各大洲都有数百台 Aethalometer 使用。“便携式”模型的开发扩展了它在公共卫生和流行病学研究领域的应用,允许实时测量公共汽车和火车、生活和工作区域、医院、机场和其他公共场所的碳颗粒浓度。