麦克是一名已退休的美国空军士官。在他 21 年的职业生涯中,他在前三年半担任牙科助理。在犹他州希尔空军基地的空军服役。麦克在美国空军社会行动职业领域接受再培训,成为一名药物和酒精顾问。在空军服役期间,他担任家庭倡导和药物滥用项目经理的 NCOIC。他在药物滥用领域的职业生涯已达 37 年。至今。
摘要:在这封信中,随机激光是通过覆盖聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)掺杂的CDSE/ZNS胶体量子点(CQDS)构建的活性波导结构来制造的。由于CQD的光致发光光谱以及Active波导层提供的强限制机制,因此具有较低的阈值,因为Ag Nanoislands的等离子共振出色的重叠。随机激光的性能可以通过AG纳米兰州结构的灵活制造来调节。由于CDSE/ZNS CQD的超级化学和照片稳定性以及PMMA矩阵提供的CDSE/ZNS CQD的稳定外部环境,光谱演化显示在不间断激光照射下随机激光的稳定性。
QDB 系统是一款基于 Web 的应用程序。QDB 是用于维护联邦物流信息系统 (FLIS) 数据完整性和纯度的数据纯度工具。QDB 跟踪对 FLIS 数据请求的更改,以最大限度地提高数据完整性并协助识别差异,以便采取根本原因纠正措施。该应用程序由数据库和 Web 界面组成。QDB 有三种不同类型的用户 - 公共查询、管理和使用通用访问卡 (CAC) 登录。公共查询用户只能搜索和查看 NIIN 记录和相关数据。登录用户可以协作为 NIIN 采取的行动、记录评论、关闭项目或推荐进一步行动。管理用户可以访问管理菜单来执行管理任务。
从 2014 年 7 月到 2015 年 3 月,陆军部总部 (HQDA) 完成了组织重新设计,旨在到 2019 财年 (FY) 将总体人事授权减少 25% 并降低运营成本。这项工作被称为“HQDA 综合审查”。1 虽然有些人会将这项任务比作对鲸鱼进行抽脂手术,但负责执行这项任务的人迎接挑战,确保 HQDA 与陆军其他部门一起进行适当的削减。本文讨论了重新设计和随后的审批工作中遇到的挑战、成功和错失的机会。在简要回顾了 HQDA 指导和削减之后,科特国际的“领导变革的 8 步流程”将作为比较框架,帮助说明关键点。 2 最后,本文对总部内部的组织架构重新设计提出了建议,这些总部支持并在上级领导下运作(例如,国防部长办公室和管理与预算办公室),并接受国会的监督。
引言国会已依法要求国防部每四年对其现有计划和方案进行一次在政府之外被简单称为“战略审查”的审查。国防部将这一过程称为“四年防务审查”或简称为“QDR”。现代四年防务审查起源于冷战结束后的 1990 年,当时参谋长联席会议主席在“基地部队”研究中承诺重新考虑支撑军事机构的战略。随后在 1993 年,国防部长莱斯·阿斯平在担任众议院军事委员会主席的基础上,决定进行所谓的“自下而上的审查”——一项重点考察美国可能面临的长期风险、应对这些风险所需的能力以及发展这些能力的各种选择。按照最初的设想,这个过程应该是自由的,主动性和分析从国防部内部开始,然后向上流动。重点是让国防部摆脱现有假设的束缚,并刷新国会和行政部门最高政治领导层的智力资本。最初的自下而上的审查被认为是成功的。当然,关于结论有很多争论,但国会认为这个过程是值得的,并要求每四年重复一次。不幸的是,一旦这个想法成为法定的,它就成为官僚程序的一部分。官僚机构的自然倾向是短期规划,自上而下运作,在现有参数内思考,并确认现有计划和记录程序的正确性。这正是 QDR 流程所发生的事情。防务评估报告并非由规划人员进行不受约束的长期分析,规划人员被鼓励挑战既有的思维,而是对既定的决定和计划进行解释和论证,通常只作微小的改动。最新的防务评估报告延续了过去 15 年的趋势。这是一份战时防务评估报告,由一个专注于应对美国当前面临的威胁并赢得美国当前所参与的战争的部门准备,这是可以理解和恰当的。毫无疑问,防务评估报告有助于国会审查和推进当前的重要使命。
1 简介 技术路线图是一种规划过程,用于协调预测的工业和社会需求以及满足这些需求所需的科学研究和开发。它与业务路线图相结合,后者还包括市场预测和资源需求。这些技术现在已广泛应用于工业和政府,但最初用于电子行业,其中半导体路线图 1 仍然是最常被引用的成功案例。我们的路线图显示了实现给定目标必须应对的技术挑战,在文献中通常称为新兴技术路线图。每个路线图都显示了通过应对不同挑战来实现目标的替代路线,因此它不是项目计划或任何一方遵循特定路径的承诺,但它允许不同的组织为自己的研究和开发设定优先事项,以便在必要的时间提供所需的输出,为最终目标做出贡献。它还鼓励技术链中同一路径上的组织之间的协作,以确保有效和高效地应对挑战。路线图提出的是挑战而不是解决方案,它们是动态的,应该不断更新以反映最新的机会,以便能够发现意想不到的事情。这些路线图是高层次的战略观点,需要更详细的路线图和其他计划
ƒ 磁化测量技术已经非常成熟,并且对于材料和器件特性分析仍然至关重要;ƒ 磁显微镜和时间分辨磁测量将继续快速发展;ƒ 将空间和时间分辨率与磁灵敏度相结合是未来的挑战。近年来,NPL 已成为纳米磁学的重要研究中心。NPL 关于纳米制造 0D 磁阵列和纳米线的维度效应的研究已发表在十几篇文章中,并在主要国际会议上发表。特别是,最近的结果表明 GeMn 纳米线具有室温铁磁性,受到了研究界和工业界的热烈欢迎。根据本报告,我们建议未来的 NPL 工作将涉及以下活动: