这些前瞻性陈述,包括与未来的黄金领域商业策略有关的陈述,其开发活动(包括授权和开发意外项目),其倡议,其业务前景,其财务状况以及其生产和开发预测,都基于黄金场一般的最佳估计。它们包括一定数量的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期陈述中提供的结果之间存在显着差异。从本质上讲,这些潜在陈述包括风险和不确定性,因为它们与未来的事件和情况有关。必须考虑考虑到各种重要因素,特别是在约翰内斯堡证券交易所提交的黄金田的综合年度报告中所述的各种因素,以及在2024年3月28日向美国证券交易委员会(SEC)提交的20-F年度报告中的年度报告中(干文件编号:001-3131318)。
以下飞机的机长:B757、KC135、B767 必须严格遵守滑行道和跑道连接坡道上的滑行轴线以及 16 节的最大速度。退出跑道时应小心,指示牌距离转弯切点不到 60 米。退出跑道时应小心谨慎,标志牌距离弯道切点不到 60 米。训练飞行 20.2 PPR(代码 C 或以上):PPR(代码 C 或以上):联系商务航空:businessaviation@grenoble-airport.com 或 +33(0)4 76 93 49 43。联系商务航空:businessaviation@grenoble-airport.com 或 +33(0)4 76 93 49 43。IFR 训练:避开 1330 - 1430(SUM - 1 HR)。 IFR 训练:避免 1330 - 1430 (SUM - 1 HR)。对于环形飞行,仅在航线字段中规划 ROMAM 或 ROLIR。对于环形飞行,仅在航线字段中规划 ROMAM 或 ROLIR。杂项 20.3 杂项 20.3 商业运营频率:131.855 Mhz。商业运营频率:131.855 Mhz。商务航空运营频率:131.440 Mhz(监视时间从 01/12 到 30/04)。公务航空运营频率:131.440 Mhz(01/12 至 30/04 期间待机)。
这些机电一体化设备必须能够长期提供服务而不会出现任何故障。我们这里讨论的是嵌入式电子元件和系统的可靠性。此外,它们的设计必须考虑到所有这些限制,包括电子元件(电源、射频等)的选择及其封装,以及在印刷电路上安装元件的规则、连接器的选择、传输和组装技术、冷却类型和电磁屏蔽。法国可靠性中心 [CFF] 的使命是召集嵌入式电子元件和系统领域的专家,以了解故障模式、促进测试方法的开发、收集反馈、维护 FIDES 预测可靠性方法并提高其产品或服务的可靠性。在竞争力部门和技术研究机构 (IRT) 的推动下,CFF 旨在在系统安全和安保领域创造学术界、实验室、中小企业/中小型企业和行业之间的协同作用。
AD 的使用条件 在 VMC 中,白天从 LS-30 到 CS+30 AD 向 CAP 开放的 AD 保留给配备无线电的 ACFT,禁止用于除 3、4 和 6 类以外的 GLD 和 ULM 禁止飞越 MIL 设施 BLW 1500 英尺 AAL 必须事先与 RAI 联系。遵守要求 对于用于 MIL 设施的 ACFT,请联系运营部门获取 PPR NR 电子邮件:aia-cuers-pierrefeu.c-ops.fct@intradef.gouv.fr 04 22 43 17 20 - 04 22 43 10 95 在 RAI 宣布的期间内进行 AD 控制 无论宣布的活动如何,都必须在 R 64 B 中强制监控 FREQ M1 和 M2 运行区:经 CTL 授权,仅使用 MIL 或国家 ACFT 为 VAR ACB 保留的硬 PRKG 禁止用于 > 3.5 t 的 ACFT 经过 ACFT:飞行员必须将其运动记录在向 CIV 区域用户协会秘书处提交的登记册中 对于 RWY 11 中的 TKOF,可以在 TWY C1 和 M1 的高度进行对准: - 从 C1:剩余 1335 米 - 距离 M1:剩余 1325 米 必须在草地上停车(大雨后无法使用)
摘要:精确度量在电子设备中起着至关重要的作用,特别是在使用BICMOS技术的设备中嵌入THZ应用中的硅具有异质结(HBT)的表征。由于最近在纳米范围内制造技术的创新,能够在亚毫升波区域运行的设备成为现实,并且必须满足对高频电路和系统的需求。将精确的模型达到此类频率,不再有可能限制参数以下的提取低于110 GHz,并且必须研究允许获得被动和主动设备的可终止测量的新技术。在本论文中,我们将研究不同无源测试结构的硅(磁力)上S参数的特征,而B55技术中的HBT SIGE从Stmicroelectronics(最高500 GHz)进行了SIGE的表征。我们将首先引入通常用于此类分析的测量设备,然后我们将转到IMS实验室中采用的各种测量台,最后我们将重点介绍校准和剥离技术(DE-DEMEDDIQUS(DE-EXED),通过审查高频率特征和两种效率上的校准劳ith钙的主要批评,以进行校准和剥离技术。 TRL)到WR-2.2条。在完成时,我们将提出一些测试结构,以评估对Miller Wave测量和新输电线设计解决方案的不良影响。将提出两个为IMS的磁力表征的光质产生的循环:我们将介绍一个新设计的浮球层设计,并评估其限制寄生效应以及其环境效果(底物,邻近的结构和diaphony)的能力。为了进行分析,我们将依靠紧凑型模型 +探针的电磁模拟和混合EM模拟,包括用于评估测量结果的探针模型,更接近实际条件。将仔细研究两个有希望的设计:“布局M3”,旨在以单个级别的校准表征DUT,而“曲折线”,通过避免在硅的测量过程中避免任何运动,从而保持两个恒定探测器之间的距离。关键字:表征,传输线,Terahertz,毫米波,校准,silicuim,tbh坐着
该研究务实地设定了 2020 年的前景,作者正确地在当前正在部署的成熟技术和具有更多随机部署的未来技术之间选择了一个折中方案。对“时代精神”保持警惕确实是明智的。我们所处的政治媒体环境是即时性的。技术的发展已经有很长一段时间了。大多数情况下,从实验室层面的第一个积极结果到技术的部署需要数年时间。 TRL(技术准备水平)9个级别的存在提醒我们创新是一个漫长的过程。此外,许多行业的活动呈现出巨大的惯性:例如,住宅和第三级房地产存量的更新率约为 100 年。最后,创新技术的部署面临着该行业投资的压力。显然,技术部署策略必须整合这些不同的方面。