此表格主要用于通过向纽约州延期延期薪酬计划(NYSDCP)支付的支票直接从一个退休计划到另一个退休金。但是,在某些情况下,该计划可能能够接受“间接转盘”,这是从过去60天内向您付款的退休计划的分配,而不是最初作为直接档案处理。要使NYSDCP接受“间接翻滚”,它必须是合格的分配,例如一次性付款或在不到十年内进行的一系列付款之一。如果满足该标准,则您还必须提供应向NYSDCP支付的支票,该支票等于或小于其他计划分配给您的金额。请注意,该计划不能接受应支付给您并认可计划的支票。您还必须提供其他计划的声明,详细说明分配交易,包括是否扣除税款。如果扣除了税收,则要求您将您包括作为您发送到计划的支票的一部分,该金额代表上述分配中扣留的全部税款。
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I. 引言 无线电测向仪 (RDF) 的目的是估计电磁 (EM) 源辐射的入射波的到达方向 (DoA)。RDF 可用于国防以及民用应用,如射电天文学、导航系统和救援设备 [1]。为了估计传入 EM 场的 DoA,通常使用由传感器天线的空间分布 [2] 或传感器的极化分集 [3] 产生的空间相位分集。也有人提出将这两种众所周知的方法结合起来,以提高 DoA 估计的准确性 [4]–[10]。基于空间分集的 DoA 估计包括使用单极化分布式元件阵列测量传入的 EM 场,而极化分集的使用则基于使用由六个天线组成的矢量传感器(例如三个正交电偶极子和三个正交磁偶极子)测量 EM 场分量 [11]。然而,根据 [10]、[12]–[18],仅测量三个 EM 场分量似乎足以精确估计
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文件说明:国际贸易管理局 (ITA) 2020 年拜登新政府过渡简报 请求日期:2021 年 1 月 4 日 发布日期:2024 年 11 月 20 日 发布日期:2024 年 12 月 16 日 文件来源:信息自由法请求 国际贸易管理局信息自由官 房间 11025 14th and Constitution Avenue, NW Washington, DC 20230 电子邮件:foia@trade.gov www.FOIA.gov governmentattic.org 网站(“本网站”)是第一修正案的言论自由网站,是非商业性的,向公众免费开放。本网站及其提供的材料(例如本文件)仅供参考。governmentattic.org 网站及其负责人已尽一切努力使这些信息尽可能完整和准确,但是,可能存在印刷和内容上的错误和遗漏。 governmentattic.org 网站及其负责人对任何个人或实体因 governmentattic.org 网站或本文件中提供的信息而直接或间接造成的任何损失或损害(或声称造成的损失或损害)不承担任何责任。网站上发布的公共记录是通过适当的合法渠道从政府机构获得的。每份文件都标明了来源。对网站内容的任何疑虑都应直接向相关文件的发布机构提出。GovernmentAttic.org 对网站上发布的文件内容不承担任何责任。
摘要:本文提出了一种用于检测成员自主系统的高级方法,并使用我们的Burkina TraixRoute工具在Internet交换点中分析流量,该工具是用于在Traceroute路径上检测IXP的工具。该研究的目的是在IXP级别提供准确的AS连接视图,并了解那里观察到的流量模式。该方法包括多个关键步骤。首先,算法提案旨在仔细收集来自可靠来源的BGP数据,例如路线视图,数据包清算房和PeeringDB。然后对该数据进行预处理,以仅滤除与正在研究的IXP相关的那些途径,从而准确提取AS成员。一旦确定了AS成员,就进行了流量分析。根据原始,目的地和服务类型等标准测量和分类的AS成员之间的流量量。然后,在交互式图中可视化流量趋势,以使其直观地理解。结果揭示了有关IXP中网络拓扑的有价值信息。尤其是活跃的ASE,突出了优化路由路径的机会。此外,观察到意外的流量模式,表明潜在的高影响数据流。关键字:工具,IXP,AS,流量
2024 年 9 月 30 日,13:00-15:00 欧洲中部夏令时 为了以透明和包容的方式支持缔约方会议 (COP) 第二十九届会议的进展,我们,COP29 新任主席,在 SB 60 间隙进行的第一次非正式讨论的延续下,于 2024 年 9 月 30 日召开了一次虚拟非正式讨论,目的是为缔约方提供进一步的非正式讨论空间,并更好地了解他们对 COP 29 在技术开发和转让相关事项上的优先事项和期望,包括第 1/CMA.5 号决定第 110 段中提到的作为第一次全球盘点结果的技术实施计划 (TIP)。我们向缔约方提出了以下指导性问题,以促进讨论:
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基于三波混合的参数放大器是电磁信号处理的基本过程[1],无论是在光学和微波频域中。最近,随着量子信息科学的出现,三波混合为单个光子水平[2,3]的测量提供了一个基本的构建块,在此至关重要的是,非线性混合过程纯粹是消除的。一类重要的参数放大器利用三波混合来通过向下转换较高的频率泵场的转换来扩大传入的信号场。放大过程涉及在角频率下传入的泵photon!p以频率分为传出的信号和怠速光子!s和!i,在哪里进行。p¼!sÞ!i。自非线性光学元件早期以来,就已经知道了经典级别的三波混合过程原则上是可逆的和相位敏感的。在三波混合的情况下,这是最容易看到的,这是通过制作不耗尽的泵近似,从而导致信号和惰轮的线性两端口散射矩阵。通常仅在信号端口的输入中运行非排定副标,从而导致相位呈现相位的放大器,并带有功率增益,G 0。However the S matrix has two eigenvectors corresponding to inputs on both signal and idler port, with reciprocal eigenvalues given approximately by 2 ffiffiffiffiffiffi G 0 p , 1 = 2 ffiffiffiffiffiffi G 0 p , the former corresponding to coherent amplifica- tion of signal and idler with power gain 4 G 0 , and the latter to coherent attenuation (CA).在CA中,信号和惰轮都用正确的相对相施加,并且它们连贯地组合到泵频率,从而导致功率衰减1 = 4 g 0;这是相干扩增的时间转换过程。直到最近,还没有几乎无损的微波放大器,可以通过此简单的矩阵来很好地建模。但是,我们在这里使用的约瑟夫森参数转换器(JPC)几乎是无损的,并且性能限制了量子[5,6]。连贯的衰减和扩增
摘要:仿生是科学中日益增长的概念。技术受到动植物的结构和功能的彻底研究。为了带来来自自然自身适应的创新思想,并将其应用于工程原理,旨在衡量和了解传入工程学生对生物仪技术的过程和工程的看法水平。它确定了受访者在现代环境中利用仿生的知识水平。研究人员使用描述性定量调查研究设计来衡量受访者的意识或感知。研究人员还利用研究人员制造的问卷来收集数据,并应用了4点李克特量表。这项研究的受访者是永久帮助系统Dalta大学的12年级STEM学生。该研究利用了解释受访者感知的频率,百分比和加权平均值的统计工具。该研究的结果表明,大多数受访者都意识到受生物仿制启发的更著名的发明/概念,例如子弹列车和植物的光合作用能力。在分析结果后,研究人员得出结论,受访者意识到了现代的生物象征的设计和概念,使专业人员在未来应用仿生。此外,这项研究的结果为研究人员的见解提供了未来的参考和工程设计。简介关键词:仿生,仿生,工程方法论,感知,可持续性1。