https://www.usajobs.gov/Search/Results?l=Fort%20Detrick%2C%20Maryland&d=AR&a=A RBA&p=1&s=agency 退休仪式 USAG Fort Detrick 举行季度退休仪式,表彰退休的军人、文职雇员及其家属。这些仪式在每个季度第二个月的第二个星期四上午 10 点在 1520 号楼礼堂举行。下一次仪式定于 2023 年 5 月 11 日举行。德特里克堡或当地周边社区的任何军人或希望参加的文职雇员都应致电 (301) 619-2503 联系作战局的 Tom Yocklin。参与者的截止日期是仪式开始前两周。 纳税季节即将来临。Military One Source 提供免费税务软件和支持。国防部通过 Military OneSource 提供 MilTax 软件。它用于考虑部署、战斗和训练工资、住房和租金、跨州申报、OCONUS 生活等。如果 SM 有疑问,他们会寻求免费的一对一帮助
我们讨论了与耗散环境耦合的多态系统随时间演化的约化密度矩阵 (RDM) 的一般特征。我们表明,通过相干图,即系统站点方格上 RDM 实部和虚部的快照,可以有效且透明地可视化动态的许多重要方面。特别是,相干图的扩展、符号和形状共同表征了系统的状态、动态的性质以及平衡状态。系统的拓扑结构很容易反映在其相干图中。行和列显示量子叠加的组成,它们的填充表示幸存相干的程度。虚 RDM 元素的线性组合指定瞬时群体导数。主对角线包含动力学的非相干分量,而上/下三角区域产生相干贡献,从而增加 RDM 的纯度。在开放系统中,相干图演变为围绕主对角线的带,其宽度随温度和耗散强度的增加而减小。我们用具有 Frenkel 激子耦合的 10 位模型分子聚集体的例子来说明这些行为,其中每个单体的电子态都耦合到谐波振动浴中。
多州计划项目系统 (MSPPS) 的建立是为了协助人事管理办公室的医疗保健和保险部门管理其根据《患者保护与平价医疗法案》授权的多州计划 (MSP) 项目职责。根据 MSP 项目,人事管理办公室与私人健康保险公司签订合同,在健康保险市场上提供健康保险,处理 MSP 投保人对保险公司决定进行外部审查的请求,并维护外部实体的某些业务联系信息。自 2020 年 1 月 1 日起,MSP 项目已暂停。不再有任何个人参加 MSP 项目,也没有其他选择参加该项目。但是,那些之前已加入 MSP 健康保险公司的个人仍可请求对被拒绝的索赔进行外部审查,并且之前在 MSPPS 中收集的所有信息将根据适用的记录保留时间表保留。进行此项隐私影响评估 (PIA) 是因为 MSPPS 收集了并且可能继续收集请求对其被拒绝的索赔进行外部审查的 MSP 登记者的个人身份信息。
备忘录 致:理事会成员 来自:安妮卡·罗伯茨 主题:PacifiCorp 的 2023 年综合资源计划 背景: 演讲者:PacifiCorp IRP 团队 摘要:本次演讲将总结 PacifiCorp 2023 年综合资源计划 (IRP) 的调查结果,重点关注关键趋势和关注领域,包括公司的跨州足迹。IRP 是一种全面的决策支持工具和路线图,可帮助实现 PacifiCorp 的目标,即为所有客户提供可靠且成本最低的电力服务。2023 年资源计划以他们在实现先前计划中列出的目标方面取得的进展为基础,并确定了对现代化输电、可再生能源、需求响应和先进核资源的投资。该计划将继续响应不断扩大的新州和联邦监管要求,到 2030 年,温室气体排放量将比 2005 年的水平减少 78%,到 2035 年减少 90%。相关性:跟踪和了解公用事业的发展方向对于我们进行中期评估和下一个电力计划至关重要。工作计划:A.3.2。与区域公用事业协调综合资源规划和其他活动,以分享计划结果并利用公用事业的见解和进步。更多信息:https://www.pacificorp.com/energy/integrated-resource-plan.html
美国微生物学会 (ASM) 教育委员会于 2012 年发布了《教学实验室指南》,最近一次更新是在 2019 年。1 ASM 出版物受到微生物学教学实验室缺乏明确的安全指南以及 2011 年在教学和临床实验室中爆发的伤寒沙门氏菌多州疫情的影响。2 不幸的是,2014 年和 2017 年也发生了类似事件,从而强调了这些指南的必要性。3,4 ASM 指南包括在生物安全水平 (BSL)-1 和 BSL-2 下工作的建议,并基于美国疾病控制和预防中心 (CDC) 的《微生物和生物医学实验室生物安全》(BMBL) 中的安全要求。5 对此次疫情的流行病学调查的主要发现是员工和学生缺乏生物安全意识和适当的培训。犹他大学环境健康与安全 (EHS) 根据 ASM 建议,结合犹他大学机构生物安全委员会 (IBC) 的意见,编制了指南,以确保我们的教学实验室对学生来说是安全的,并防止病原体暴露于人和环境。附录 1 描述了暴露后获得医疗护理的程序。附录 2 和 3 中介绍了说明性说明、示例文件和其他资源。附录 4 中包含了将服务性动物带入微生物实验室的指南。
在之前的计划中,央行已将其对社区做出重大投资和承诺的旧式评估区域纳入其更广泛的州和区域(“BSRA”)。这些区域通常位于西部地理区域。然而,随着迁至韦斯特莱克,央行提议建立一个与加拿大税务局条例问答§ll.12(h)-7 一致的 BSRA,但这允许央行继续为自 2017 年开业以来的大部分人群提供服务:问答第 II.12(h)-7 节指出,“区域”可以是州内区域,也可以是包括金融机构评估区域的跨州区域。区域通常具有一些地理、人口和/或经济相互依赖性,并且可能符合普遍接受的划分,例如“三县区域”或“大西洋中部各州”。世行提议建立一个涵盖美国西南部地区的更广阔的州或地区,其中包括德克萨斯州的沙漠西南地区、加利福尼亚州(沙漠南部)、内华达州、犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州和新墨西哥州。此外,世行还提议将德克萨斯州边境的俄克拉荷马州、路易斯安那州和阿肯色州也纳入其中。这些地区在美国劳工统计局、环境保护署和美国人口普查 1 中被广泛提及。
生物标志物是生物过程的量化特征。在结核分枝杆菌中,用于临床药物开发中使用的常见生物标志物是痰液样品的菌落成型单元(CFU)和时间阳性(TTP)。该分析旨在开发用于CFU和TTP生物标志物的合并定量结核病生物标志物模型,用于评估早期杀菌活性研究中的药物效率。每日CFU和TTP观察结果在83例不同的利福平单一疗法治疗(10 - 40 mg/kg)研究7天后,从HighRif1研究中进行了7天,包括在此分析中。使用CFU和TTP数据同时使用CFU和TTP数据同时确定在三个细菌子阶段的药物暴露 - 响应关系,采用了与利福平药代动力学模型相关的多脉冲结核病模型,该模型与利福平药代动力学模型相关。CFU,并通过TTP模型的事实方法预测了TTP,该方法通过将MTP模型中所有细菌子群传递到一个细菌TTP模型,将其与MTP模型链接到MTP模型。最终模型很好地预测了非线性CFU-TTP关系。合并的定量结核病生物标志物模型提供了一种有效的方法,用于评估早期杀菌活性研究中CFU和TTP数据所告知的药物效率,并描述了随着时间的推移CFU和TTP之间的关系。
参量振子的量子动力学越来越受到理论和实验界的关注 [1-16]。在一定程度上,这种兴趣来自于参量振子的新应用,特别是在量子信息领域的应用。在更广泛的背景下,此类振子为研究远离热平衡的量子动力学和揭示其迄今未知的方面提供了一个多功能平台,隧穿新特征和新的集体现象就是例子。动力学特征之一是多态量子系统中详细平衡的出现和特征,这也是本文的动机之一。在很大程度上,参量振子的重要性在于其对称性。此类振子是具有周期性调制参数(如特征频率)的振动系统,其振动频率为调制频率 ω p 的一半。经典上,振动态具有相等的振幅和相反的相位 [17],这是周期倍增的一个基本例子。量子力学上,振动态可被认为是符号相反的广义相干态 [18]。弗洛凯本征态是频率为 ω p / 2 的振动态的对称和反对称组合。一般来说,在量子信息中使用参量振子需要进行破坏其对称性的操作,参见文献 [19]。对称性破坏可以通过在频率为 ω p / 2 处施加额外的力来实现。从经典角度来看,这种力的作用可以从图 1(a) 中理解。由于振动态具有相反的相位,因此力可以与两个状态中的其中一个同相,从而增加其
摘要:铁电范德华(VDW)异质结构的接口驱动效应为搜索替代设备体系结构提供了新的机会,以克服von Neumann瓶颈。但是,它们的实施仍处于起步阶段,主要是通过电气控制。在寻求新型神经形态体系结构时,制定其他光学和多态控制的策略是最大的兴趣。在这里,我们证明了铁电场效应晶体管(FEFET)的铁电偏振状态的电和光学控制。完全由Res 2/hbn/cuinp 2 S 6 VDW材料制成的FeFets达到的ON/OFF比率超过10 7,磁滞存储器窗口最大为7 V宽,多个寿命超过10 3 s。此外,Cuinp 2 S 6(CIPS)层的铁电偏振可以通过光激发VDW异质结构来控制。我们进行了波长依赖性研究,该研究允许在极化的光学控制中识别两种机制:带对波段光载体在2D半导体RES 2中生成2D半导体电压,并进入2D Ferroectric CIPS。最后,通过在三种不同的突触模式下操作FEFET来证明异突触可塑性:电刺激,光学刺激和光学辅助突触。模拟关键的突触功能,包括电气长期可塑性,光电可塑性,光学增强和峰值速率依赖性可塑性。模拟的人工神经网络表现出非常出色的精度水平,即接近理想模型突触的91%。这些结果为未来对光面性VDW系统的研究提供了新的背景,并将铁电VDW异质结构放在下一个神经形态计算体系结构的路线图上。关键字:神经形态计算,突触,光电子,铁电,二维材料■简介
在美国,公用事业命令的野火威胁了电力率的负担能力,州和联邦清洁能源政策的实施以及在几个西方州的住房市场。迄今为止,除非电力公用事业本身造成了巨大的野火,从而导致了巨大的损失,否则大多数人甚至没有明显采取基本步骤来减轻其系统可能引起火灾的风险。同时,由于市场对未分化的行业风险的看法,公用事业正在面临美国需要他们进行的基础设施投资的金融成本上涨。在这项提案中,我们描述了加利福尼亚公用事业公司与其经济和安全调节器共同开发的公用事业野火缓解措施的核心方法,并解释了如何通过自愿的多阶层和联邦计划在整个西方采用该缓解框架的某些部分,该计划是在加利福尼亚州的公用事业野生野火缓线仪上建立的。然后,我们建议通过创建联邦基金(称为公用事业野火基金)来大大增加该安全计划的参与,该基金以符合剧本中规定的最低安全标准为条件。联邦公用事业野火基金可以作为风险吹风机制,以更好地管理与大火相关的成本,即使公用事业采取必要的措施降低风险。创建这样的基金将稳定并降低西方电力公用事业的财务风险,从而降低其融资成本,从而促进所需的清洁能源和运输电气化投资。通过实质上降低风险并为公用事业提供一种形式的保险,该基金还将稳定房主的保险市场和西部部分地区的更广泛的住房市场,这些市场受到与公用事业界有杀人野火相关的巨大且不断增长的损失的威胁。
