6天前 — 致我们的大红一号士兵。为赢得陆军部。年份。胜利。R. 现役军人。挥舞厨房。获胜者。美国陆军。EST。1917 年。
博士后:共计 17 名:P. Balodis Matesanz、WL Spitzer、D. Hasler、C. Hainzl、M. Lewin(ERC 启动基金和巩固基金获得者)、N. Gilka、D. Lund-holm、F. Portmann、J. Sok、N. Benedikter(ERC 启动基金获得者)、G. De Palma、L. Betermin、L. Schimmer、A. Bols、B. Ruba(现任)、P. Hearnshaw(现任)、A. Kulikov(现任)
大火车追逐计划由詹姆斯·J·安德鲁斯策划。他是一位出生于肯塔基州的平民间谍和侦察员,他提议让一队志愿者潜入南部邦联,目的是破坏支持叛军据点田纳西州查塔努加的铁路和通讯线路。安德鲁斯和其他 23 名后来被称为安德鲁斯突击队的男子分成小队潜入南部,在亚特兰大以北的佐治亚州玛丽埃塔会合。1862 年 4 月 12 日,其中 22 人征用了一辆名为“将军”的火车头,向北前进,一路上破坏了铁轨并剪断了电报线。
创造无烟未来 2022 年,我们的无烟产品组合占总净收入的 32.1%,其中 17 个市场的总净收入中有 50% 以上来自无烟产品。截至年底,我们的无烟产品已覆盖 73 个市场,其中 30 个被归类为中低收入市场。IQOS 继续推动我们无烟产品组合的强劲增长。预计 2022 年 IQOS 用户总数将增加 320 万,截至年底达到 2490 万,其中估计有 1780 万用户(约占 71%)已改用 IQOS 并戒烟。这一表现反映了 IQOS 用户在主要地区的增长,包括欧盟地区、日本以及广泛的中低收入市场。ILUMA 在 2022 年首次推出的市场中实现了出色的增长,现有 IQOS 用户的升级和新用户的获取超出了我们的预期。加热不燃烧类别在不同的推出地区增长的加速凸显了其未来在全球范围内令人兴奋的增长机会。虽然 ILUMA 市场推出的速度受到其 HTU 消耗品供应限制的影响,但截至年底,该产品已在包括意大利和韩国在内的 16 个市场上销售。为了补充 IQOS,PMI 继续投资于更广泛的创新和高质量的加热不燃烧替代品,涵盖多个价格层级。其中包括获得许可的 lil 产品,截至年底,这些产品已在 30 多个市场上销售,并在成功竞争较低价格段的同时实现了高水平的成年吸烟者转化。2023 年 1 月,我们通过一项长期协议延长了与 KT&G 的成功商业关系。此外,在第四季度,PMI 通过在哥伦比亚和菲律宾的试点推出,推出了 BONDS by IQOS——我们新的专有加热不燃烧设备,采用外部加热技术。该产品及其 BLENDS 耗材专为中低收入市场量身定制,提供简单、方便且价格合理的加热不燃烧产品,既能满足当地的口味偏好,又不会影响减害效果。在电子烟领域,我们以授权技术为基础,在 VEEBA 品牌下推出了一系列一次性产品,补充了我们的 VEEV 封闭系统产品。截至年底,VEEBA 已在加拿大和英国等四个市场上市。此次发布得到了负责任的营销实践、严格关注防止意外使用以及可持续性回收计划的支持。去年将因两项成就而被铭记
1990 年,美国众议院批准联邦政府共拨款 50 亿美元建造一台巨型质子加速器,即超导超级对撞机 (SSC)。这台机器的目的是测试亚原子粒子的复杂理论描述,并向全世界宣布美国不准备将高能粒子物理研究的领导地位拱手让给欧洲。一些不从事粒子物理研究的科学家和科学管理人员担心 SSC 的建设和维护成本会吸走政府从他们自己的研究领域获得的资金。结果,每年国会审议该项目预算时,科学界的意见并不统一。两位诺贝尔奖获得者成为支持和反对 SSC 的主要发言人。粒子物理学家史蒂文·温伯格支持该项目,凝聚态物理学家菲利普·安德森反对该项目。温伯格是微观物理学的专家,他是亚原子粒子理论“标准模型”的创始人之一,而 SSC 的设计初衷正是测试这一模型。他认为,科学界最重要的问题在于发现宇宙中最微小的粒子所遵循的物理定律。了解了这些微观定律,人们就可以(原则上)推导出原子核、原子、分子、固体、植物、动物、人、行星、太阳系、星系等较大物体所遵循的宏观定律。安德森是微观物理学的专家,他是凝聚态物理学的创始人之一,凝聚态物理学是一门研究大量原子如何相互作用,产生从液态水到闪亮钻石等各种物质的科学。他同意标准模型很有趣,但他否认基本粒子物理学定律对一些众所周知的难题和未解问题有任何帮助,例如:为什么存在物质?
2006-8 国防科学与工程研究生奖学金出版物、专利和演示文稿参考期刊和预印本:39. 测量诱导的囚禁离子加热 AJ Rasmusson、I. Jung、F. Schroer、A. Kyprianidis 和 P. Richerme arXiv: 2404.09327 (2024) 38. NISQ 量子计算:以安全为中心的教程和调查 F. Chen、L. Jiang、H. Mueller、P. Richerme、C. Chu、Z. Fu 和 M. Yang IEEE 电路与系统 24 , 14 (2024) 37. 具有全局驱动器的囚禁离子量子模拟器中的交互图工程 A. Kyprianidis、AJ Rasmusson 和 P. Richerme 新物理学杂志 26 , 023033 (2024) 36. 用于学习可转移视觉表征的混合量子-经典神经网络 R. Wang、P. Richerme 和 F. Chen 量子科学与技术 8 ,045021 (2023) 35. 氢键动力学和振动光谱的量子计算 P. Richerme、MC Revelle、CG Yale、D. Lobser、AD Burch、SM Clark、D. Saha、MA Lopez-Ruiz、A. Dwivedi、JM Smith、SA Norrell、A. Sabry 和 SS Iyengar J. Phys. Chem. Lett. 14 ,7256 (2023) 34. 将量子化学动力学问题映射到自旋晶格模拟器上 D. Saha、SS Iyengar、P. Richerme、JM Smith 和 A. Sabry J. Chem. Theory Comput. 17 , 6713 (2021)。33. 优化的脉冲边带冷却和增强的捕获离子温度测定 AJ Rasmusson、M. D'Onofrio、Y. Xie、J. Cui 和 P. Richerme Phys. Rev. A 104 , 043108 (2021)。32. 用于径向二维离子晶体的开放式端盖叶片陷阱 Y. Xie、J. Cui、M. D'Onofrio、AJ Rasmusson、S. Howell 和 P. Richerme 量子科学与技术 6 , 044009 (2021)。 31. 囚禁离子量子比特对低剂量辐射源的敏感性 J. Cui, AJ Rasmusson, M. D'Onofrio, Y. Xie, E. Wolanski 和 P. Richerme J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 54 , 13LT01 (2021)。30. Floquet 计量泵作为受对称性或拓扑保护的光谱退化传感器 A. Kumar, G. Ortiz, P. Richerme 和 B. Seradjeh Phys. Rev. Lett. 126 , 206602 (2021)
Industries,Inc。,美国费城。 9月13日至12月13日访问职位:俄亥俄州代顿市空军研究实验室的来访科学家,俄亥俄州,6月11日至8月11日:访问科学家,华盛顿特区海军研究办公室,109年9月10日至5月10日:印度印度科学学院机械工程学院,印度班加罗尔印度科学学院机械工程系。 Recent Honorary Awards 2018 James G. Woodburn Award for Excellence in Undergraduate Teaching 2017 Philip and Jean Myers Chaired Professorship 2017 Elected as an ASME Fellow 2015 LEED Scholar Engineering Professor (Teaching Award) 2014 ASME Innovative Design & Simulation Challenge Award (Faculty advisor), ASME IDETC/CIE 2013 Subject Matter Expert Award, Wright Patterson Air Force 2012 University Housing Honorary Lecturer Award 2012 Pi-tau-Sigma教学卓越奖亚军2009年最佳纸张奖,ASME IDETC/CIE会议2008 NSF职业奖书籍1。 Mirzendehdel,A。M.,Suresh。 K,“动手拓扑优化简介”,CreateSpace Publishers,ISBN 978-1976480607,可在Amazon,2017年获得。 2。 Suresh K.,“设计优化简介”,与剑桥大学出版社合同Industries,Inc。,美国费城。9月13日至12月13日访问职位:俄亥俄州代顿市空军研究实验室的来访科学家,俄亥俄州,6月11日至8月11日:访问科学家,华盛顿特区海军研究办公室,109年9月10日至5月10日:印度印度科学学院机械工程学院,印度班加罗尔印度科学学院机械工程系。Recent Honorary Awards 2018 James G. Woodburn Award for Excellence in Undergraduate Teaching 2017 Philip and Jean Myers Chaired Professorship 2017 Elected as an ASME Fellow 2015 LEED Scholar Engineering Professor (Teaching Award) 2014 ASME Innovative Design & Simulation Challenge Award (Faculty advisor), ASME IDETC/CIE 2013 Subject Matter Expert Award, Wright Patterson Air Force 2012 University Housing Honorary Lecturer Award 2012 Pi-tau-Sigma教学卓越奖亚军2009年最佳纸张奖,ASME IDETC/CIE会议2008 NSF职业奖书籍1。Mirzendehdel,A。M.,Suresh。K,“动手拓扑优化简介”,CreateSpace Publishers,ISBN 978-1976480607,可在Amazon,2017年获得。2。Suresh K.,“设计优化简介”,与剑桥大学出版社合同
1。Austein F,Wodarg F,Jurgensen N,Huhndorf M,Meyne J,Lindner T,Jansen O,Jansen O,Larsen N,RiedelC。自动化与手动成像评估急性中风早期缺血性变化:两种软件包和专家共识的比较。EUR RADIOL。 2019; 29:6285-6292 2。 Brinjikji W,Abbasi M,Arnold C,Benson JC,Braksick SA,Campeau N,Carr CM,Cogswell PM,Klaas JP,Liebo GB等。 e-Aspects软件改善了观察者的一致性和方面分数解释的准确性。 间隔神经醛醇。 2021。 doi:10.1177/15910199211011861 3。 Cimflova P,Volny O,Mikulik PR,Tyshchenko B,Belaskova S等。 检测基线多模式计算机断层扫描上缺血性变化:专家阅读与脑电元和快速软件。 j streos cherebrovasc dis。 2020; 29:104978 4。 Demeestere J,Scheldeman L,Cornelissen SA,Heye S,Wouters A等。 艾伯塔省中风计划早期CT评分与计算机断层造影灌注,以预测急性缺血性中风成功再灌注后的功能结果。 中风。 2018; 49:2361-2367 5。 Ferreti LA,Leitao CA,Teixeira BCA,Lopes Neto FDN,VF ZE,Lange MC。 在急性中风护理中使用电子镜头:与专家的绩效相比,方法性能的验证。 arq neuropsiquiatr。 2020; 78:757-761 6。 Goebel J,Stenzel E,Guberina N,Wanke I,Koehrmann M,Kleinschnitz C,Umutlu L,Forsting M,Moenninghoff C,Radbruch A. 自动化方面评级:前沿方面得分软件与脑电分子元软件之间的比较。EUR RADIOL。2019; 29:6285-6292 2。Brinjikji W,Abbasi M,Arnold C,Benson JC,Braksick SA,Campeau N,Carr CM,Cogswell PM,Klaas JP,Liebo GB等。e-Aspects软件改善了观察者的一致性和方面分数解释的准确性。间隔神经醛醇。2021。doi:10.1177/15910199211011861 3。Cimflova P,Volny O,Mikulik PR,Tyshchenko B,Belaskova S等。检测基线多模式计算机断层扫描上缺血性变化:专家阅读与脑电元和快速软件。j streos cherebrovasc dis。2020; 29:104978 4。Demeestere J,Scheldeman L,Cornelissen SA,Heye S,Wouters A等。艾伯塔省中风计划早期CT评分与计算机断层造影灌注,以预测急性缺血性中风成功再灌注后的功能结果。中风。2018; 49:2361-2367 5。Ferreti LA,Leitao CA,Teixeira BCA,Lopes Neto FDN,VF ZE,Lange MC。在急性中风护理中使用电子镜头:与专家的绩效相比,方法性能的验证。arq neuropsiquiatr。2020; 78:757-761 6。Goebel J,Stenzel E,Guberina N,Wanke I,Koehrmann M,Kleinschnitz C,Umutlu L,Forsting M,Moenninghoff C,Radbruch A.自动化方面评级:前沿方面得分软件与脑电分子元软件之间的比较。神经放射学。2018; 60:1267-1272
在欧洲航天局资助的一项计划下,一种新型激光二极管模块已经创建并按照符合 ESCC-23201 的空间标准进行了测试。该模块由 Gooch & Housego 制造,即将进入欧洲航天市场,用于光信号处理和电信系统。发射来自 1550nm DFB 半导体激光二极管,该二极管以恒定的标称电流和温度驱动。结合优于 ±0.1nm 的波长稳定性和高达 3.2GHz 的内部数据速率,创新的子设计和封装提供了独特的功率能力,包括初始光纤功率 >90mW,典型电功耗 <4.1W,降至同类产品的 25%。AdvEOTec(法国)的验证测试表明,该产品符合一系列全面的航天标准,例如质子辐照、湿度、热/冷存储、快速减压、振动和 1,000g 冲击,以及对 ±8kV ESD、10 -5 mbar 真空和 100krad 伽马辐照的免疫力。Thales Alenia Space(法国)建立的寿命测试建模和生产筛选独特方法暂时确认了 15 年的航天标准使用寿命。所展示的航天标准产品旨在至少供应 5 年。