1 Pathogenesis and Control of Chronic Infections, University of Montpellier, Inserm U1058, Etablissement Français du Sang, Montpellier University Hospital, 60 Rue de Navacelles, 34394 Montpellier, France 2 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, 72A Nguyen Binh Khiem, 18000 Hai Phong City, Vietnam 3 CESP/Inserm U1018,巴黎大学和巴黎笛卡尔大学,中心,法国红十字会,27 Rue Pierre Nicole,75005 Paris,Paris,Paris,法国4支持社区发展计划,240 Mai Anh tuan,Cho Dua,Dong Da,Dong Da,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,越南5感染性疾病部门传染病和热带疾病,越越野医院,Hai ba Trung,Cat Dai,Hai Phong,越南7学院,纽约大学,纽约,美国8 ABT Associates,惠勒街55号,02138,剑桥,马萨诸塞州,美国马萨诸塞州,美国马萨诸塞州,美国,美国。
硅光子学正迅速扩展到传感和微波光子学等新应用领域 [1]。此类应用需要可调谐滤波器,而可使用波导环形谐振器 (RR) 高效构建。此类无限脉冲响应 (IIR) 滤波器也可采用可配置的循环波导网格灵活实现,但由于光学长度较长且采用多个分立元件,因此品质因数 (Q) 和自由光谱范围 (FSR) 较低。此外,由于采用了热光驱动,当前代工平台中可用的有源元件功耗在 mW 级。基于 MEMS 的元件对于可编程电路而言颇具吸引力,因为它们可以在短光学长度内高效调整相位或功率,功耗低于 µW [2]。MEMS 执行器已用于可调 RR [3-5],但尚未出现可控制相位和两个耦合器的紧凑型分插环。 Chu 和 Hane 展示了一种光学长度极短、谐振调谐范围大的 RR,但 Q 值限制为 1.6 × 103 [ 3 ]。Park 等人报道了完全可重构环,但 FSR 低于 0.2 nm [ 5 ]。这里,我们展示了一个分插环谐振器,其 FSR 为 4 nm,并且对相位(失谐)和两个定向耦合器均进行了模拟控制。该设备是在 IMEC 的 iSiPP50G 代工平台上实现的,经过了一些后处理步骤。
* 通讯作者 Sao Mai Le,海防医药大学公共卫生学院,72A Nguy ễ n B ỉ nh,Khiêm,Đ ằ ng Giang,Ngô Quy ề n,海防,越南,saomaidhyhp@gmail.com。贡献者:NN、DCDJ、DL、LM、SML 和 OKTH 构思了这项研究。NN、DCDJ、LM、SML、OKTH、HDT、KPM、DL、JPM 设计了问卷。SML、HDT、KPM、TNTTB、GHT、VVH、TLN、DR、CQ、HQD 参与了干预的实施,监督了与社区组织的工作和数据收集。PT 和 RV 在 SML、LM 和 NN 的帮助下进行了数据分析。 SML 起草了手稿,LM、NN、DCDJ、PT、JPM 编辑了手稿,NN、DCDJ、LM、HDT、KPM、JF、PT、JPM 提供了重要修订。所有作者均已批准提交论文的最终版本。
• John B. Bacon,国际空间站项目集成办公室 • William Hartwell,国际空间站任务集成与运营办公室 • Robert Stonestreet,国际空间站任务集成与运营办公室 • Phong Ngo,天线与无线系统分部 • Richard Barton,博士,天线与无线系统分部 • Andrew Chu,天线与无线系统分部 • Greg Lin,天线与无线系统分部 • Timothy Kennedy,博士,天线与无线系统分部
Anisha Ralhan • Azhari Jasman • Bryce W. Merkl Sasaki 陈翠芬 • Gabriel Oh • Gerrie Kow • Hanis Husin 吴先俊 • Jocelyn Low • Ken Lye Kevin Nicholas Wong • Mandakini Arora Saleem Hadi • Nadia Ayesha • Peter Morgan Phong Huynh • 萨拉·帕特里夏·凯利 Sarah Soh Sarah Tan Shu Ling • Seema Punwani Sharon Solomon • Subhransu Behera • Vicky Chong
随着工厂的数字化,从生产到产品质量到维护和工人安全的许多方面都可以革新。使用基于开放RAN技术的私人5G网络提供提供吞吐量,低潜伏期和为智能工厂提供动力的数据安全的网络。Pegatron 5G的完整解决方案是开放的,并且基于英特尔技术,该技术提供了高性能和规模,以满足不断增长的工厂的需求。该公司已将这项技术用于其在越南Hai Phong的工厂进行大量部署。
另一种新兴趋势是当地工业园区如何成为开发人员,积极探索在ESG意识租户中引诱的清洁能源解决方案。生态工业公园正在受到关注,并且在不久的将来可能是微电网发展的肥沃基础。Deep C的Hai Phong I针对2022-2023之间的新屋顶太阳能装置的目标超过20MWP,该安装将通过内部网格以及现场风车,太阳能农场和电池存储进一步向下分配给其客户的工厂和机器。11最近,Sembcorp支持的越南新加坡工业园区在Binh Duong Province的扩张宣布,它将开发一个现场太阳能农场来帮助大型租户,例如即将到来的LEGO工厂,满足其100%可再生能源使用目标。12
2015 年,哥本哈根大学经济管理研究所(CIEM)、劳动科学与社会事务研究所(ILSSA)和发展经济学研究组(DERG)共同开展。这是第六次在越南正规和非正规制造企业中开展中小企业(SME)合作小组调查。2015 年的调查包括对 10 个省份(即河内、海防、胡志明市和河西、富寿、义安、广南、庆和、林同和隆安省)2,600 多家从事制造业的中小型非国有企业进行面对面访谈。调查结构由三部分组成:(i)针对业主或经理的主要企业问卷;(ii)对随机选择四分之一的企业中的随机一部分员工进行的员工问卷;和(iii)经济账户模块。企业层面的调查则收集企业业绩、企业历史、就业、商业环境等信息,
1.1 Baku Waste-to-Energy Plant 4 1.2 Pilot Project Waste to Energy with Bio-Drying 12 1.3 Decentralized Plastic Pyrolysis 19 1.4 Plastic-to-Liquid Fuel 27 1.5 Ankur Waste-to-Energy Project 34 1.6 HighCrest Corporation 42 1.7 Decentralized Waste Management Model 51 1.8 Carbon Masters Koramangala Plant 60 1.9 Combined Heat and Power Facility 68 1.10 150 kilowatt双燃料模式中的发电72 1.11澳大利亚生物繁殖小规模的生物肥料演示和产品75 1.12 CBE- CBE- CELEN ENERGY社区82 1.13 ID GASIFIER COCONUT壳壳模块 - Coconut shelluut模块 - Coconut coconut技术中心开发88 1.14 SUMILAO FORMAN to Energy 88 1.14 Sumilao for 96 1.15浪费1.15浪费1.15浪费1.压缩的生物甲烷天然气项目110 1.17 Rainbarrow Farm Poundbury 116 1.18 Yitong分布式废物至能源项目123