“历史不会重演,但总会押韵”是作家马克·吐温常说的一句话。确实,一些当前的危机看起来就像是它们自身的不死转世。哈马斯对以色列的攻击几乎发生在赎罪日战争开始 50 周年之际。 2023年10月,塞尔维亚向科索沃边境增兵,这不仅令人不快地想起2021年底俄罗斯在乌克兰边境集结军队(被宣布为“演习”),也让人想起25年前发生的事件。这些也是本期封面故事的一个方面。 1999年3月,北约干预了自1991年以来不断升级的南斯拉夫境内冲突。德国陆军还参与了旨在说服塞尔维亚人撤出科索沃的空军任务。科索沃战争之后,科索沃安全部队入侵,旨在稳定局势。目前,塞尔维亚似乎又减少了驻军,但驻扎在科索沃25年的科索沃安全部队却在增加——“历史不会重演,但总是押韵”。
逆设计着重于识别光子结构以优化光子设备的性能。常规的基于标量的逆设计方法不足以设计各向异性材料(例如Lithi-Um Niobate(LN))的光子设备。据我们所知,这项工作首次提出了Aniso-Tropic材料的反设计方法,以优化基于各向异性的光子学设备的结构。具体而言,伴随方法中包括各向异性材料的定向性特性,该方法在此类材料中提供了更精确的光传播预测。所提出的方法用于设计X-CUT薄膜锂锂(TFLN)平台中的超紧凑型波长分裂多路复用器。通过通过基于经典标量的逆设计将我们方法的设备性能进行基准测试,我们证明了该方法正确解决了X-CUT TFLN平台中材料各向异性的批评问题。这种提出的方法填补了基于各向同性材料的光子设备的反向设计的空白,该空格在TFLN平台和其他基于各向异性的光子积分平台中找到了突出的应用。
欧洲冷战的结束和德国的统一导致德国外交和安全政策发生许多变化:《2加4条约》将德国联邦国防军的兵力削减至37万。由于苏联/俄罗斯军队于 1994 年夏天撤出前东德领土,联邦共和国面临的威胁形势发生了变化。此外,还解散了国民人民军并大规模裁减军事装备。此外,德国联邦国防军部队越来越多地被派往国外执行联合国、西欧联盟或北约的使命。德国联邦国防军因此成为德国在全世界实施外交和安全政策的工具。此次会议将德国联邦国防军的历史置于泛德安全和防务政策的背景下,旨在对统一德国的历史地位问题作出首次贡献。
欧洲冷战的结束和德国的统一导致德国外交和安全政策发生许多变化:《2加4条约》将德国联邦国防军的兵力削减至37万。由于苏联/俄罗斯军队于 1994 年夏天撤出前东德领土,联邦共和国面临的威胁形势发生了变化。此外,还解散了国民人民军并大规模裁减军事装备。此外,德国联邦国防军部队越来越多地被派往国外执行联合国、西欧联盟或北约的使命。德国联邦国防军因此成为德国在全世界实施外交和安全政策的工具。此次会议将德国联邦国防军的历史置于泛德安全和防务政策的背景下,旨在对统一德国的历史地位问题作出首次贡献。
▪ Seok-Kyun Son, Makars Šiškins, Ciaran Mullan, Jun Yin, Vasyl G Kravets, Aleksey Kozikov, Servet Ozdemir, Manal Alhazmi, Matthew Holwill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Davit Ghazaryan, Kostya S Novoselov, Vladimir I Fal'ko & Artem Mishchenko,石墨烯热电子灯泡:空气中HBN封装的石墨烯的白炽灯。2D材料2017,5(1)。 ▪YU。 N. Khanin, E. E. Vdovin, M. V. Grigor'ev, O. Makarovsky, Manal Alhazmi, S. V. Morozov, A. Mishchenko & K. S. Novoselov,Tunneling in Graphene/h-BN/Graphene Heterostructures through Zero-Dimensional Levels of Defects in h-BN and Their Use as Probes to Measure the Density of States of Graphene. JETP Letters 2019,109(7):482-489。 ▪M Alhazmi,Om Ramahi,M Irannejad,A Brzezinski,M Yavuz等人,“ NSTOA-13-RA-108金属绝绝diodes中金属电极在金属 - 金属金属二极管中变化的影响的比较与多介质层与多介质层与多介质层的效果” ,卷。 2,不。 2,pp。 1014,2014。 ▪f Aydinoglu,M Alhazmi,B Cui,O Ramahi,M Irannejad等人,“使用多个绝缘体层的高性能金属 - 绝缘子金属二极管”,Austin J Nanomed Nanotechnol。 1,卷。 3,不。 2014年。 ▪M。Alhazmi,M。Yavuz和B. Cui,使用多层聚苯乙烯电子束抵抗,第57届电子,离子和光子光束技术和纳米制作(EIPBN)的对比曲线工程,2013年5月。 ▪C。Con,M。Alhazmi,M。Yavuz和B. Cui,冻结冻干,以减少电子束抵抗倒塌,2013年9月在伦敦举行的MNE会议,2013年9月。。2D材料2017,5(1)。▪YU。N. Khanin, E. E. Vdovin, M. V. Grigor'ev, O. Makarovsky, Manal Alhazmi, S. V. Morozov, A. Mishchenko & K. S. Novoselov,Tunneling in Graphene/h-BN/Graphene Heterostructures through Zero-Dimensional Levels of Defects in h-BN and Their Use as Probes to Measure the Density of States of Graphene.JETP Letters 2019,109(7):482-489。▪M Alhazmi,Om Ramahi,M Irannejad,A Brzezinski,M Yavuz等人,“ NSTOA-13-RA-108金属绝绝diodes中金属电极在金属 - 金属金属二极管中变化的影响的比较与多介质层与多介质层与多介质层的效果”,卷。2,不。2,pp。1014,2014。▪f Aydinoglu,M Alhazmi,B Cui,O Ramahi,M Irannejad等人,“使用多个绝缘体层的高性能金属 - 绝缘子金属二极管”,Austin J Nanomed Nanotechnol。1,卷。3,不。2014年。▪M。Alhazmi,M。Yavuz和B. Cui,使用多层聚苯乙烯电子束抵抗,第57届电子,离子和光子光束技术和纳米制作(EIPBN)的对比曲线工程,2013年5月。▪C。Con,M。Alhazmi,M。Yavuz和B. Cui,冻结冻干,以减少电子束抵抗倒塌,2013年9月在伦敦举行的MNE会议,2013年9月。▪ F. Aydinoglu, M. Alhazmi, S. Alqarni, B. Cui, O. M. Ramahi and M. Yavuz, “Design and Fabrication of Pt-Al2o3-Al Metal- Insulator-Metal Diode,” accepted for publication in the 24th Canadian Congress of Applied Mechanics (CANCAM 2013), Saskatoon, Saskatchewan, Canada, June 2-6,2013。
流程:讨论、书写、勾画、保存结果 交流从领导的欢迎和对流程的解释开始。在每一轮中,参与者在纸上写下、画出、勾勒出他们的想法等,并将其钉在提供的板上。领队发出信号后,各参与者在20分钟后交换位置并再次混在一起。我们的世界咖啡馆将进行三轮活动。主持人留在各自的岗位上,欢迎新来者,总结迄今为止的对话并重新开始讨论。显示板上的结果被保存并重复使用。讨论是开放的,旨在加深对电台主题的了解。
遗传学;这是对生物的遗传和多样性感兴趣的生物学的综合分支。遗传学的主要分子是核酸(脱氧核糖核酸:DNA和核糖核酸:RNA)。核酸,原核生物,真核生物,病毒,噬菌体,质粒和转座是基本分子。在包括微生物在内的所有生物体中,表明DNA是具有遗传信息的主要物质,而RNA病毒是这种情况的例外。尽管原核生物和真核生物之间存在一些差异,但遗传信息由DNA编码,复制到mRNA并通过tRNA转化为蛋白质的结构。这种复杂的分子系统通过调节机制处理不同的酶和对照。病毒不会自行繁殖,而是使用宿主细胞的核糖体机理将其mRNA变成蛋白质。与其他生物一样,微生物具有基因型和表型变化。突变(由于自发或诱变剂的影响)以及记录原核生物中基因型变化的主要机制。记录,转化,转导,结合和原核生物中的换位机制。微生物在遗传学,分子和细胞生物学领域的发展中发挥了独特的作用,我们当前的大多数遗传知识都是通过该领域的研究实现的。在这种情况下,其他技术,例如卧式DNA技术和DNA序列,医疗,农业,食品和制药行业,也能够取得重大发展和实践,并且该范围内的研究持续了很大的速度。
该历史协会主要对世界大战时期、联邦共和国和民主德国的联盟军事历史以及德国联邦国防军进行研究。社会科学研究有助于军事社会学和安全政策的进一步发展,并提供基于科学的政策建议。 ZMSBw 为德国联邦国防军的历史教育奠定了重要基础。
1。开发病毒型分析仪(VIVA),并应用了监视,诊断,药物设计和疫苗靶标的发现。(Tübítak2232-a 118C314)1 -A)剖析流感A(H7N9)病毒蛋白序列多样性的动力学。1-b)解剖埃博氏病毒蛋白序列多样性的动力学。1-c)剖析基孔肯雅蛋白序列多样性的动力学。1-d)解剖登革热病毒蛋白序列多样性的动力学。1-e)解剖西尼罗河病毒蛋白序列多样性的动力学。1-f)解剖轮状病毒A病毒蛋白序列多样性的动力学。
