课程简介:学生通过研究城市热岛,探索实践技术和计量世界。 绩效期望: HS-ESS2-4:使用模型描述地球系统能量流入和流出的变化如何导致气候变化。 HS-ESS3-4:评估或改进减少人类活动对自然系统影响的技术解决方案。 MS-PS3-5:构建、使用和提出论据来支持以下说法:当物体的动能发生变化时,能量会转移到物体或从物体转移。 具体学习成果: 1. 了解测量在科学研究和工程设计中的重要性。 2. 进行精确测量并比较不同测量工具的准确性。 3. 培养用于环境监测的高级计量技能。 4. 解释导致城市热岛的机制和因素。 5. 认识到不同人群如何感受到城市热岛的不同影响。 叙述/背景信息 学生先前知识: -学生对估算和测量有基本的了解。 -学生可以按照简单的程序进行调查。
1 2023 年 12 月 19 日,原告提交了临时限制令和初步禁令动议,请求法院禁止 Berastain、Moreau 和 Inkwell 与 CTS Metrolina 竞争(ECF No. 6)。法院于 2023 年 12 月 24 日发布了临时限制令(ECF No. 11),随后于 2024 年 1 月 19 日发布了初步禁令。PI 命令禁止 Berastain、Moreau“以及与他们积极合作或参与的人”在数十个大都市地区与 CTS Metrolina 竞争。(PI 命令,ECF No. 37。)2024 年 3 月 14 日,原告提交了出庭令动议(ECF No. 54),声称 Berastain、Moreau 和 Inkwell 违反了 PI 命令进行竞争。法院于 2024 年 4 月 4 日下达了出庭令,并于 2024 年 5 月 7 日举行了听证会。(出庭令和不出庭令。Hr'g,ECF 编号 67。)听证会后,法院下达了一项命令,澄清了禁令的条款,并警告被告,进一步违反 PI 命令可能构成刑事藐视法庭。(出庭令后 Hr'g,ECF 编号 84。)
量子计量学是量子信息领域的一门新兴学科,目前正在经历一系列实验突破和理论发展。量子计量学的主要目标是尽可能准确地估计未知参数。通过使用量子资源作为探针,可以达到使用最佳经典策略无法实现的测量精度。例如,对于相位估计任务,最大精度(海森堡极限)是最佳经典策略精度的二次方增益。当然,量子计量学并不是目前正在取得进展的唯一量子技术。本论文的主题是探索如何在适当的情况下使用其他量子技术增强量子计量学,即:图状态、纠错和加密。图状态是量子信息中非常有用且用途广泛的资源。我们通过量化图状态对相位估计量子计量任务的实用性来帮助确定图状态的全部适用范围。具体而言,图状态的效用可以根据相应图的形状来表征。据此,我们设计了一种方法,将任何图状态转换为更大的图状态(称为捆绑图状态),该图状态近似饱和海森堡极限。此外,我们表明,图状态是一种抵抗噪声影响的稳健资源,即失相和少量擦除,并且量子克拉美-罗界限可以通过简单的测量策略饱和。噪声是量子计量学的最大障碍之一,限制了其可实现的精度和灵敏度。已经证明,如果环境噪声与量子计量任务的动态可以区分,那么可以频繁应用误差校正来对抗噪声的影响。然而在实践中,目前的量子技术无法达到保持海森堡精度所需的误差校正频率。我们通过考虑技术限制和障碍来探索纠错增强量子计量的局限性,由此我们建立了在存在噪声的情况下可以保持海森堡极限的机制。全面实施量子计量问题在技术上要求很高:必须以高保真度生成和测量纠缠量子态。在缺乏所有必要的量子硬件的情况下,一种解决方案是将任务委托给第三方。这样做自然会出现一些安全问题,因为可能存在恶意对手的干扰。我们解决了
Metrolinx的2024-25商业计划概述了我们的战略方向和优先事项,因为我们继续计划,建立和运营一个综合的过境网络,该网络连接人们,改善生活质量,并将可持续发展和繁荣带给社区。Metrolinx在交付我们广泛的过境扩展计划方面处于关键阶段。我们正将GO Transit网络转变为一个全天的全天候网络;在整个大多伦多和汉密尔顿地区(GTHA)的关键省级优先运输项目中交付;并改变我们的Presto付款系统,为未来的创新提供卓越的灵活性,以实现无缝的票价和服务整合等计划为基础。未来几年将至关重要,因为我们过渡到一种新的业务方式,提供增强的服务并确保纳税人的资金价值。2024-25业务计划是根据董事会认可的预算,并作为省级预算过程的一部分提交给运输部(MTO)的预算,并根据2006年《 Metrolinx Act》的要求以及政府机构的机构和任命指令。商业计划还概述了Metrolinx将在2024 - 25年进行的特定行动和活动,以与我们年度指示书中概述的安大略省地区过境优先事项会面。在2024 - 25年,Metrolinx将专注于战略投资,以确保成功过渡,包括:
* 通讯作者:nima.gorji@tudublin.ie 摘要 — X 射线衍射 (XRD) 映射是一种非破坏性计量技术,可以重建通过热机械应力在硅晶片上引起的翘曲。在这里,我们使用一种基于在 x 和 y 方向以及对同一样品进行不同 90 度旋转的一系列线扫描的方法来映射晶片的翘曲。这些线扫描从晶片表面收集摇摆曲线,记录由于表面取向错误而偏离布拉格角的衍射角 (ω)。表面翘曲通过引起测量的衍射角和参考布拉格角 (ω − ω0) 之间的差异和摇摆曲线增宽 (FWHM) 反映在 XRD 测量中。通过收集和整合整个表面和晶圆多次旋转的摇摆曲线 (RC) 和 FWHM 加宽,我们可以生成表面函数 f(x) 和角度错位 (翘曲) 的 3D 图。翘曲呈现凸形,与文献中报道的光学轮廓测量一致。基于实验室的 XRDI 有可能在更短的时间内原位绘制晶圆的翘曲图,就像在同步辐射源中完美执行一样。关键词:计量学、硅、翘曲、X 射线衍射、晶圆。I.介绍
*通讯作者:nima.gorji@tudublin.ie摘要 - X射线衍射(XRD)映射是一种非破坏性计量技术,可以通过热机械应力重建在硅晶片上引起的经线的重建。在这里,我们使用基于X和Y方向的一系列线扫描以及同一样品的不同90度旋转的方法绘制了晶圆的扭曲。这些线扫描从晶圆的表面收集摇摆曲线,记录由于表面不良导致的衍射角(ω)偏离了布拉格角。表面经线通过诱导测得的衍射角与参考角度角度(ω -ω0)和摇摆曲线扩展(FWHM)之间的差异来反映XRD测量。通过收集和整合摇摆曲线(RCS)和FWHM从整个表面和晶圆的多个旋转范围扩大,我们可以生成表面函数f(x)的3D地图和角度的不良方向(Warpage)。经线表现出凸形,与文献中报道的光学验证测量值对齐。基于实验室的XRDI有可能在较短的时间内和原位绘制晶圆的翘曲,这可以在同步加速器辐射源中完美地执行。关键字:计量学,硅,扭曲,X射线衍射,晶圆。I.简介