本校确保所有为糖尿病学生提供支持的员工都接受过适当的培训,以确保他们具备提供必要支持的能力和信心。此外,学校还确保他们符合每位学生个人医疗保健计划 (IHP) 的要求。IHP 由专科护士或其他具备适当资格的医疗保健专业人员提供。专科护士或其他具备适当资格的医疗保健专业人员将在所有受过培训的员工开始实施 IHP 之前,确认他们的信心和能力。所有已完成的培训都将保存培训日志。所有特定的胰岛素泵培训和血糖检测评估都将由韦克斯汉姆公园医院的儿科社区团队成员进行。圣皮兰医院的护士将为全体员工提供糖尿病方面的教育和培训。学校新来的教学和非教学人员,如果要负责照顾糖尿病儿童,都将接受适当的培训。糖尿病学生风险评估
2024-25-11 IHP - 空间技术的重要合作伙伴:从处理器架构到卫星通信技术塑造欧洲空间技术和技术独立的未来法兰克福(奥得河畔)。IHP - 莱布尼茨高性能微电子研究所是一家领先的微电子和通信技术研究所,它通过其研究和解决方案为欧洲空间能力的进一步发展做出了重要贡献,从而为德国和欧洲的技术主权做出了贡献。多个项目 - Scale4Edge、COCHISA、MORAL 和 6G-TakeOff - 代表了 IHP 对发展欧洲空间领域能力的承诺,从处理器架构到卫星通信技术。欧盟资助的 MORAL 项目解决了小型卫星和其他空间应用对抗辐射、容错和无 ITAR(欧洲国际武器贸易条例)微控制器的迫切需求,支持任务控制、导航和地球观测。MORAL 微控制器基于 IHP 创新的 PEAKTOP 架构构建,确保在极端太空环境中的适应性和弹性。该芯片包括几个空间相关接口,例如 SpaceWire,以及 12 位 ADC 和 DAC。在 IHP SG13RH 中制造的 MORAL 微控制器在测试中表现出色,具有出色的可靠性和抗辐射性,为未来太空任务提供了巨大的应用潜力。MORAL 项目最近非常成功地完成,目前正在准备后续的市场开发步骤。Scale4Edge 项目由联邦教育和研究部 (BMBF) 资助,旨在提高航空航天应用微处理器的弹性和可靠性。 Scale4Edge 专注于开发基于 RISC-V 的容错多处理器系统,为航空电子、医疗、核能和空间应用打造高度可靠的硬件。欧洲项目 COCHISA 正在通过开发可扩展到各个频段并适用于各种卫星系统的欧洲波束成形核心芯片来满足日益增长的高数据速率卫星通信需求。通过设计 X 波段 (10 GHz) 和 Ka 波段 (28 GHz) 频率的核心芯片,COCHISA 实现了高效、高吞吐量的卫星基础设施。BMBF 资助的 6G-TakeOff 计划通过开发整体 3D 通信网络架构,专注于未来的连接。这种新的框架
• 借助工艺模拟和测试结构的生产,开发 IHP BiCMOS 技术的设备和功能模块 - 进一步开发基于结隔离的 IHP 独特的抗辐射设备,例如 RF-LDMOS - 硬件安全领域概念的技术实现,例如防止光侧信道攻击 • 开发和优化设备和模块制造的工艺流程 • 设计简单的评估电路,最好使用开源工具,例如 klayout • 控制和监控设备和模块特性 • 通过集成到工艺设计套件 (PDK) 中,支持将开发的设备转移到工业和学术应用中 • 准备技术文档和展示研究成果 • 参与研究项目的收购和执行
在充满挑战的跨国环境中开展研究,为您提供绝佳的职业发展机会。您将有机会在尖端技术领域树立国际声誉。通过提供灵活的工作时间和异地工作的可能性,支持个人职业发展(例如会议、高级培训)以及满足员工的个人需求对我们来说非常重要。我们高度重视工作与家庭的兼容性。有关我们的科学卓越性和 IHP 工作环境的更多信息,请访问我们的网站。IHP 已通过 TOTAL E-QUALITY 认证,为男女提供平等的工作机会,并积极追求所有性别和所有群体的平等。我们促进女性的职业发展,并强烈鼓励她们申请。符合上述标准的残疾申请人将优先于具有同等相关资格的其他候选人。
2024-04-10 IHP 的新型功率放大器增强了未来超 5G 技术的信号传输 德国法兰克福(奥得河畔)。在 IHP - 莱布尼茨高性能微电子研究所,由 Mohamed Hussein Eissa 博士领导的研究人员成功开发出一种新型硅基功率放大器,推动了超 5G 技术的发展。这是通过采用 IHP 最新的 SG13G3 技术实现的,展示了其进一步开发新型前沿硅基亚太赫兹集成电路的潜力。研究结果发表在 IEEE 微波和无线元件快报上,研究由德国联邦教育和研究部 (BMBF) 资助。该出版物获得了 2024 年 Tatsuo Itoh 论文奖,成为该出版物中发表的文章中贡献最大的论文。技术卓越性、贡献意义和展示效果都会受到评判。功率放大器对于增强传输信号的信号强度是必不可少的。电信号经过几个级联放大器级,然后才到达集成电路的输出端或发射系统的天线。由于通信和雷达技术的需求快速增长,我们这个互联世界对此类集成电路的需求很高。“与 200 GHz 以上的最先进硅基放大器相比,这种功率放大器的带宽提高了两倍,效率提高了 1.5 倍,”首席科学家 Dr.-Ing. Mohamed Hussein Eissa 解释道。自 2014 年 10 月以来,他一直在德国法兰克福(奥得河畔)莱布尼茨高性能微电子研究所 (IHP) 工作,担任研究科学家,后来担任电路设计部毫米波和太赫兹传感器组负责人。IHP 开发的先进功率放大器的其他新兴应用领域是用于安全应用的亚太赫兹成像系统或联合通信和传感系统,这些系统将与即将到来的 6G 标准相关。在这里,发射的无线电信号用于通信,同时也用于定位物体,补充了传统的雷达方法。这项研究是在增加亚太赫兹频率硅技术的利用率的背景下进行的,亚太赫兹频率的频谱在 100 到 1000 GHz 之间。
管理和修改如果附有第 504 条计划,请将此部分留空。此栏以斜体字体提供了管理和修改的示例。用学生的个性化计划替换斜体。上学前的支持 • 与家长/监护人和学生会面,制定 IHP 并确定学生的成果/自我护理 • 确定学校和社区支持以根据需要协助解决心理健康问题 • 完成 IHP • 教育学校工作人员(一般和有针对性的)护理 • 列出在学校或课前和课后活动所需的所有护理任务和程序 • 根据课堂和课前和课后活动提供对护理任务和程序的委派培训和监督(Davis-Alldritt,2017)。
IHP GmbH – 莱布尼茨高性能微电子研究所/莱布尼茨创新微电子研究所 – Im Technologiepark 25 – 15236 法兰克福(奥德) – 电话 +49 335 5625-0 – 传真 +49 335 5625-300 – ihp@ihp-micro electronics.com – www.ihp-micro electronics.com
护理计划 护理过程满足学生健康需求的产物是护理计划 (POC)。虽然北卡罗来纳州护理委员会 (NCBON) 经常引用 21 NCAC 36 .0224,但《注册护士护理实践要素》并未定义 POC,而是列出了 POC 的要素。“制定护理计划,包括确定和优先考虑护理干预措施”这一要素被列为实践期望。制定 POC 的第一步是注册护士确定健康问题对学生及其教育的影响。如第 3 章 C 节所述,此过程从护理评估开始,以收集识别当前健康问题的数据。评估过程中收集的信息支持制定满足健康需求并促进课堂成功的计划。POC 遵循北卡罗来纳州护理委员会规定的护理过程,并指导护士对学生进行全面护理,以及在学校护士指导下负责的学校工作人员。计划可能是一份详细的正式文件,当接受护理的学生需要护士持续干预或遇到一系列复杂问题时,会定期评估和更新该计划。例如,大多数患有哮喘、糖尿病和癫痫症等慢性疾病控制不佳的学生都会有正式的 POC。通常,学生的医疗保健需求可能不太复杂,只需要护士的最低限度定期协助,或持续评估和修改护理。护士在做出这一决定时仍将遵循护理流程,但可能不需要制定正式的书面护理计划。在危机或偶发性护理中通常就是这种情况,尽管许多学生需要医疗保健问题方面的帮助才能成功进入教育过程。在学校环境中,POC 通常被称为个人医疗保健计划 (IHP)。美国学校护士协会 (NASN, 2020) 的立场声明《使用个性化医疗保健计划支持学校健康服务》指出,“注册专业学校护士 [...] 为医疗保健需求需要更复杂的学校护理服务的学生制定和制定个性化医疗保健计划 (IHP)。 IHP 是由注册护士为有或面临身体或精神健康需求的学生制定的护理计划”(ANA 和 NASN,2017 年)。重要的是,这些计划应定期评估,如果不再需要或随着需求的变化而更新,则应停止,或至少每年评估一次。当学生的健康状况得到良好管理且所需的护理可能是偶发性的时,可能会制定各种其他计划作为护理计划中的干预措施。NASN(2020 年)立场声明继续描述了 IHP 的组成部分,指出:“根据健康状况,IHP 可能会促使制定学生紧急疏散计划 (EEP) 和/或紧急护理计划 (ECP),这两者都是由学校护士发起和制定的。这些计划源自 IHP 的干预部分,并提供有关解决医疗保健需求或对学生紧急医疗保健问题的适当响应的指导。这些计划使用最适合非医学教育人员的语言”(Sampson & Will,2017)。紧急护理计划也可以称为紧急行动计划或 EAP。北卡罗来纳州公立学校系统可能能够通过提供