6菲利普·佩蒂特(Philip Pettit),愉悦,偏好和价值:哲学美学研究,(剑桥大学出版社,1983年),S.25 7 nguyen,自主和审美互动,S.1130 8 nguyen,自主和美学参与,s。 1131
贝克 约书亚 大卫 1110 福尔 卡森 詹姆斯 1110 弗莱明 奥斯汀 加利亚 1110 佩蒂特 安德鲁 杰森 1110 罗德里格斯 理查德 1110 塞诺尤特 玛丽 克里斯蒂娜 1110
1. 鸡溪南侧——两侧关闭,只开放中间车道。2. 鸡溪露营地——船坡道关闭3. 蛇溪高水坡道——船坡道关闭4. 蛇溪露营地 2 号——船坡道关闭5. 赛兹莫尔露营地——主坡道关闭6. 佩蒂特湾 1 号——两侧关闭,只开放中间车道7. 佩蒂特湾 2 号——两侧关闭,只开放中间车道8. 库克森露营地——主坡道、右车道关闭9. 库克森露营地——两侧关闭,只开放中间车道10. 斯特雷霍恩登陆露营地——两侧关闭,只开放中间车道
上图:生物武器开发的六步流程。该流程从选择用于武器化的生物体开始,然后经过获取、特性描述、运载系统识别、生物体生长以及最终武器化和与运载系统结合等步骤。每个步骤都代表着武器开发的障碍和开发过程中的关键节点,可以在反大规模杀伤性武器行动中加以针对。(插图由 MSMI 的 Ronald Pettit 制作)
Grecia Orozco,州栏号345881 Natalia Ospina,州栏号308561 CENTER ON RACE, POVERTY & THE ENVIRONMENT 1012 Jefferson Street Delano, CA 93215 gorozco@crpe-ej.org nospina@crpe-ej.org Tel: (661) 720-9140 Fax: (661) 720-9483 Attorneys for Petitioners Committee for a Better Shafter, Delano Guardians, and Comité Progreso de Lamont Victoria Bogdan Tejeda,State Bar No.317132 David Pettit,州律师资格编号67128 CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 1212 Broadway, Suite 800 Oakland, CA 94612 vbogdantejeda@biologicaldiversity.org dpettit@biologicaldiversity.org Tel: (510) 844-7100 Fax: (510) 844-7150 Attorneys for Petitioner Center for Biological Diversity
ECE 3040 微电子电路教授:Alan Doolittle 博士办公室:Pettit 208工作:(404) 894-9884 电子邮件:alan.doolittle@ece.gatech.edu(迄今为止,这是与我沟通的最佳方式)。学分:4 个讲座小时,字母,通过/不通过,审核 先决条件:ECE2030、ECE2040、Math2403、Chem1211 文本:两篇文本 微电子电路设计,第 5 版 Richard C. Jaeger 半导体器件基础,Robert F. Pierret 一些学生发现有用:使用 Microsim Pspice for Windows 进行原理图捕获,Herniter(或当前 3043 文本) 网络资源:官方课程网站:https://alan.ece.gatech.edu/index_files/ECE3040index.htm 注意:Canvas 和 Piazza 的一些使用主要用于学生之间的交流,但假设电子邮件和班级网站胜过任何 Canvas/Piazza 帖子。
过去二十年,发生了多起事件,对全球供应链产生了重大影响,风险管理的必要性也因此成为人们关注的焦点。从 9/11 恐怖袭击和 2008 年经济危机,到 2011 年日本地震和海啸(Pettit 等人,2013 年)和泰国洪水(Chopra 和 Sodhi,2014 年),再到最近的例子,例如 2016 年英国决定退出欧盟(Matthews,2017 年)或 2018 年初肯德基鸡肉供应危机(Green,2018 年),全球供应链受到多种战略、环境、金融或政治原因的干扰。正如 Snyder 等人(2016 年)和 Behzadi 等人(2017 年)所讨论的那样,由于采用精益管理和即时生产和物流的供应链的脆弱性增加,以及垂直整合的减少增加了供应链的复杂性,风险也变得越来越普遍。
霍普金斯仓库 184 B-6 Howey 物理大楼 81 D-5 工业与系统工程学院(Groseclose 大楼和 ISYE 附楼) 56 C-6 造纸科学与技术研究所 129 C-4 教学中心 55 C-6 国际事务与公共政策学院 137 C-6 Ivan Allen 文理学院(781 Marietta St.) 137 C-6 Klaus 高级计算大楼 153 E-5 Knight 大楼(航空航天工程学院) 101 E-7 LeCraw 礼堂(管理大楼) 172 G-6 图书馆和信息中心 77 E-6 文学、传播与文化学院(Skiles 大楼) 2 E-7 Love 制造大楼 144 C-5 管理学院 172 G-6 制造相关学科综合楼 (MRDC) 135 D-5 制造研究中心 (MARC) 126 C-5 Mason 大楼(土木工程学院) 111 D-5材料科学与工程 144 C-5 数学(Skiles 大楼) 2 E-7 机械工程 135 D-5 机械工程研究大楼 48 E-7 微电子研究中心(Pettit 大楼) 95 E-5 少数民族教育发展 (OMED) 25 E-7 现代语言 39 E-7 分子科学与工程大楼 167 E-4 音乐(Couch 大楼) 115 C-5 海军后备军官训练团 33 F-4 Neely 研究中心 87 D-4 O'Keefe 主楼 33 F-4 旧土木工程大楼 58 E-6 Petit 生物技术大楼 146 E-4 Pettit 大楼(微电子研究中心) 95 E-5 物理(Howey 大楼) 81 D-5 聚合物、纺织和纤维工程 135 D-5 Price Gilbert 图书馆和信息中心 77 E-6 职业教育 170 G-6 心理学 45 E-7 公共政策(史密斯大楼) 24 E-7 Rich 计算机中心 51D E-6 Savant 大楼 38 E-7 科学学院(行政大楼) 35 E-7 Skiles 教室大楼 2 E-7 史密斯大楼 24 E-7 社会科学 24 E-7 空间科学与技术大楼 I(韦伯) 84 E-7 空间科学与技术大楼 III(韦伯) 98 E-7 结构工程与材料研究实验室(625 Lambert St.) 149 C-8 可持续教育(Allen 大楼) 145 D-6 Swann 大楼 39 E-7 Tech Way 大楼 136 C-8 技术广场研究大楼 (TSRB) 175 G-5 Tennenbaum 礼堂(教学中心) 55 C-6 Van Leer 大楼(电气与计算机工程) 85 E-6 Weber 大楼 84 E-7 Whitaker 大楼 165 E-5
摘要:继 2020 年首次演示冷却至量子基态的悬浮纳米球(U. Delić 等人,Science,第 367 卷,第 892 页,2020 年)之后,宏观量子传感器似乎即将问世。与其他量子系统相比,纳米球的质量较大,这增强了纳米粒子对引力和惯性力的敏感性。从这个角度来看,我们描述了光学悬浮纳米粒子实验的特点(J. Millen、TS Monteiro、R. Pettit 和 AN Vamivakas,“悬浮粒子的光力学”,Rep. Prog. Phys.,第 83 卷,2020 年,艺术编号 026401)及其在加速度传感方面的拟议用途。悬浮纳米粒子平台的独特之处在于它不仅可以实现量子噪声限制的传导,量子计量学预测其灵敏度将达到 10 − 15 ms − 2 量级(S. Qvarfort、A. Sera fini、PF Barker 和 S. Bose,“通过非线性光力学进行重力测量”,Nat. Commun.,第 9 卷,2018 年,文章编号 3690),而且可以实现长寿命量子空间叠加以增强重力测量。这遵循了开发利用叠加或纠缠的传感器(如冷原子干涉仪)的全球趋势。得益于这些现有量子技术的重大商业开发,我们讨论了将悬浮纳米粒子研究转化为应用的可行性。