关于作者:Rebecca Sutton 博士是格拉斯哥大学国际法高级讲师。此前,她曾在人道主义、人权和建设和平领域工作了十多年,现在从事学术工作,教授国际人道主义法 (IHL) 并研究情感在 IHL 中的作用。Rebecca 有资格在加拿大安大略省担任律师和律师,拥有伦敦政治经济学院法学博士学位、多伦多大学法学博士学位以及伦敦大学亚非学院暴力、冲突和发展硕士学位。她的第一本书《人道主义平民》于 2021 年由牛津大学出版社出版。Rebecca 是这项研究的首席研究员和主要联系人。请通过 Rebecca.Sutton@glasgow.ac.uk 联系她
这项研究是我多年工作的成果,我非常感谢亚非学院 (SOAS) 为我提供了支持性的研究环境。2001 年,我休了一年的学术假,其中一部分时间在新加坡东南亚研究所度过,这让我开始思考和阅读背景资料,后来发现这是一个比我最初设想的更雄心勃勃的项目。我还要感谢利华休姆基金会,它授予我一项为期两年的主要研究奖学金,从 2004 年 10 月开始。这使我从大部分教学和行政职责中解脱出来,让我能够专心写作。这种项目不可避免地需要在图书馆里度过很长时间,我很高兴感谢亚非学院图书馆和伦敦政治经济学院英国政治经济科学图书馆的工作人员在伦敦为我提供的帮助。此外,我还在康奈尔大学、威斯康星大学麦迪逊分校、澳大利亚国立大学堪培拉分校孟席斯和奇弗利图书馆、新加坡国立大学和新加坡东南亚研究所的图书馆度过了宝贵的时间。我感谢这些机构工作人员的耐心帮助。我还要感谢伦敦历史与经济发展小组的同事,我向他们尝试了一些想法,这些想法最终融入了这项研究。我还从伦敦、诺维奇、堪培拉、新加坡、莱顿、麦迪逊和东京的研讨会上受益匪浅。我得到了 Gregg Huff、Jean-Pascal Bassino、William Clarence-Smith、Janet Hunter、Christopher Howe、Stephen Morgan 和 Howard Dick 等人的宝贵意见。两位出版商的审稿人的评论对准备手稿的最终版本也非常有帮助。我不能将结果归咎于这些人中的任何一个人,但我非常感谢他们的帮助。我还要感谢《经济史评论》的编辑允许我在 2007 年发表的本研究第 4 章中引用我的文章。
社会保护计划在国家的发展策略中发挥了重要作用。他们已被证明可以减少贫困并保护人们免受冲击,包括最近的COVID-19大流行以及其他与经济和气候有关的冲击。社会保护是过去25年来瑞典发展合作的一部分,如今被公认为是包容性经济和社会发展的基石之一。2023年9月,援助研究专家小组(EBA)和SIDA组织了关于低收入和中等收入国家的社会保护系统的圆桌讨论,主要关注发展援助的作用,主要是在非洲。参与者包括SIDA,外交部,民间社会组织,学术界和EBA。来自联合国儿童基金会Innocenti的Nyasha Tirivayi,SOAS的MiguelNiño-Zarazúa,伦敦大学和SIDA的GöranHolmqvist邀请了三个主题,以开始讨论。主题是:1)有关社会保护的证据; 2)社会保护的政治经济学和; 3)在人道主义环境和旷日持久的危机中的社会保护。本简介总结了提出和讨论的关键问题和主题。
阿巴斯医师(Abbas),AWID;联合国妇女署的拉娜·阿卡(Lana Ackar)芭芭拉·亚当斯(Barbara Adams),新学院;劳拉·阿尔弗斯(Laura Alfers),WIEGO;致电康考迪亚大学的 Akbulut;福特基金会的莫妮卡·德曼; Phelogene Anumo,AWID; ONE 女子组的吉内特·阿斯科纳 (Ginette Azcona);伊莎贝拉·巴克,约克大学;拉迪卡·巴拉克里希南 (Radhika Balakrishnan),罗格斯大学; Elisenda Crossbow,国际IDEA公司;联合国妇女署朱莉·巴林顿;汉娜·巴加维(Hannah Bargawi),伦敦大学亚非学院;阿默斯特学院的 Amrita Basu;弗拉维亚·比罗利 (Flavia Biroli),巴西利亚大学;艾丽莎·布劳斯坦 (Elissa Braunstein),科罗拉多州立大学;索马里樱桃,独立;迪普塔·乔普拉 (Deepta Chopra),发展研究所;雷切尔·科埃略 (Rachel Coello),ONE Women;莎拉·库克(Sarah Cook),新南威尔士大学;菲律宾能源、生态与发展中心的 Avril de Torres;联合国妇女署的马马杜·博博·迪亚洛;维多利亚·迪亚兹-加西亚(ONE Women)萨拉·杜埃尔托-瓦莱罗(ONE Women)马萨诸塞大学洛厄尔分校的米尼翁·达菲 (Mignon Duffy);杰萨明·因卡西尼申(Jessamyn Incarnation),ONE Women;南希·福尔布雷 (Nancy Folbre),马萨诸塞大学阿默斯特分校;
摘要 — 演示了一种用于大气二氧化碳 (CO 2 ) 集成路径差分吸收激光雷达的磷化铟光子集成电路 (PIC)。PIC 由两个宽调谐采样光栅分布布拉格反射器 (SGDBR) 激光器、定向耦合器、相位调制器、光电二极管和半导体光放大器 (SOA) 组成。一个 SGDBR 激光器(前导)使用片上相位调制器和台式 CO 2 Herriott 参考单元锁定在 1572.335 nm 处的吸收线中心。另一个 SGDBR 激光器(跟随器)在 1572.335 nm 附近以 ± 15 GHz 的频率步进,以扫描目标 CO 2 吸收线。跟随器激光器通过光学锁相环偏移锁定到前导激光器。跟随器激光器后的 SOA 在每个频率步进处产生一个脉冲,以创建对目标 CO 2 吸收线进行采样的脉冲序列。根据目标性能要求对 PIC 组件和子系统进行特性描述和评估。与自由运行相比,引导激光器在锁定状态下的频率稳定性标准偏差提高了 236 倍,而与引导激光器相比,在 2 GHz 编程偏移下,跟随激光器的频率稳定性标准偏差为 37.6 KHz。
Mohammed Abdalghafoor(可持续发展解决方案网络);Hassan Aboughalma(Georenco);Mohammad Awwal Adeshina(大邱庆北科学技术大学);Damilola Adeyanju(世界能源理事会与气候组织);Nana Serwaa Antwi(米兰理工大学);Patrick Atouda Beyala(伦敦大学亚非学院);Alan Bravo(SP Global);Roman Buss(世界能源理事会);Bernardo Carrillo(Stemy Energy);Mahmoud Abou Elenen(GE Vernova);Sam Hawkins(Ember);Gabriela Hernández-Luna(CIICAp-UAEM);Soe Htike Aung;Ånund Killingtveit(挪威科技大学);Peter Konings(APEG);Felix Kriedemann(REScoop.eu);Leopoldo Micò(Solar Heat Europe);Golnoosh Mir Moghtadaei(Enertime); Ekta Mishra(帕蒂尔理工学院);Mweetwa Mundia Sikamikami(TRiM BITPoP 工程);Abubakar Musa Magaga(尼日利亚交通技术学院);Michelle Marie Nolan Aguirre(非洲 - 欧盟能源伙伴关系);Jesse Nyokabi(Quaise Energy Africa);Pallav Purohit(国际应用系统分析研究所);Swasti Raizada(国际可持续发展研究院);Nizomiddin Rakhmanov;Madan B. Regmi(联合国);Oliver Reynolds(GOGLA);Rosenberg J. Romero(CIICAp-UAEM);Abdelaziz Salah Saidi(沙特阿拉伯国王哈立德大学);Jin Tanaka(UNISC 国际);Eman Tora(ECADO 创新);Loveth Ugwu Ovedje(达尔豪斯大学 MELAW);Patricia Villarroel Sáez(Perito Corte de Apelaciones);马塞拉·温科莱托·雷森德 (Gerdau)
应用程序对网络的带宽需求越来越大。在这些战术网络中运行的系统必须能够在这种不可靠和拥挤的通信环境中提供可靠、及时的信息交换。需要结合多种技术的创新解决方案来成功应对这些挑战并实现网络中心战的目标。面向服务架构 (SOA) 等客户端-服务器方法通常被采用为在更高级别的指挥和控制网络上运行的军事系统中实现应用程序和服务的基础。在受网络分区影响的不可靠带宽受限战术环境中,客户端-服务器架构可能会引入集中式故障点和性能瓶颈。此外,当数据发送到大量客户端时,单播点对点连接会导致过多的带宽消耗。对等 (P2P) 方法不依赖于必须可访问的指定服务器节点,因此可以在分区网络中继续(部分)运行。此外,P2P 系统可以利用多播和其他高级数据分发方案,最大限度地减少冗余信息的传输。最后,由于通信不需要通过中央服务器进行路由,因此 P2P 技术可以利用许多应用程序更重视节点之间的通信这一事实
光学放大设备是光学通信系统中的关键组件。在1980年代,Erbium掺杂的纤维放大器(EDFAS)是一项开创性的成就,可以实现长途光学通信和革命性的信息传输[1,2],因为EDFA一直为全球基于纤维的通信网络提供了低噪声的高收益,数十年来。erbium离子在覆盖高输出功率的电信带中表现出稳定和低噪声增益,使Erbium掺杂介质非常适合光学放大器和激光器。但是,EDFA通常需要一米至数十米的光纤长度,这使它们容易体现环境波动,并为整合工作带来挑战。半导体光放大器(SOA)具有高增益和集成,但它们具有极化敏感[3],噪声图也相对较高。对比,与不同光子平台的稀土离子掺杂显示了可以有效解决问题的综合掺杂波导放大器(EDWAS)的巨大希望[4,5]。根据1990年代开始对EDWA进行的研究[6]。如今,Edwas引起了重大的兴趣,受益于不同集成光子平台的传播损失,包括氮化硅(SI 3 N 4)[1、7-9] [1、7-9],氧化泰当不是(TEO 2)[10]和Niobate(Niobate(ln)[4、11-18)[4、11-18] [4、11-18] [4、11-18]>尤其是,由于其透明度较大,非线性和出色的电极(EO)特性,LN长期以来一直是光子学的有希望的材料。绝缘子(LNOI)平台上的Niobate锂结合了LN的优势与增强的模式限制,使其成为下一代光子集成电路
援助犬的象征是意识到监测援助犬与身体残障人士的象征。援助犬的身体残疾犬,导狗以视觉障碍,养狗和导犬对听力受损。使用“与身体残障人士的援助犬定律”,目前的援助犬不仅可以在公共场所和交通中遵循残疾人,而且还可以在购物中心,超市,酒店,餐馆等员工中进行残疾人。援助犬不是站点的动物,就像残疾人身体的一部分一样。狗接受了特定的优势和社交标签培训,并且也非常受到卫生的照顾。面对在机构入口或伴随援助犬的人们的存在的粘合剂时,我们会依靠您的理解和协作。
胱氨酸病是一种罕见遗传性疾病,其特征是胱氨酸积聚和结晶,可导致肾脏、甲状腺、眼睛和大脑等多种组织和器官严重受损。虽然胱氨酸病对大脑功能的影响与其对其他器官的影响相比相对较轻,但该人群的寿命增加以及因此对社会做出生产性贡献的潜力导致人们对其对大脑功能的影响越来越感兴趣。尽管如此,尽管存在一些结构性大脑差异的证据,但这种突变对神经的影响仍未得到很好的描述。在这里,我们使用被动持续时间异常范式(具有不同的刺激开始异步性 (SOA),代表对记忆的不同需求水平)和高密度电生理学,在一组 22 名被诊断患有胱氨酸病的儿童和青少年(年龄范围:6-17 岁)和神经典型年龄匹配的对照组(N = 24)中测试了基本听觉处理。我们检查了 N1 和不匹配负波 (MMN) 在各组之间是否存在显著差异,以及这些神经测量值是否与言语和非言语智商相关。被诊断患有胱氨酸病的个体表现出与年龄匹配的同龄人相似的 N1 反应,表明该人群的基本听觉处理是典型的。然而,尽管两组对最短(450 毫秒)SOA 表现出相似的 MMN 反应,表明变化检测和感觉记忆完好无损,但诊断为胱氨酸病的个体对较长(900 毫秒和 1800 毫秒)SOA 的反应明显减少。这可能表明在诊断为胱氨酸病的儿童和青少年中,听觉感觉记忆痕迹持续时间缩短,因此感觉记忆受损。未来需要研究感觉和工作记忆的其他方面,以了解此处描述的差异的根本基础及其对高阶处理的影响。