亲爱的 Bennett 先生: 我写信是为了表达对贵公司在德克萨斯州芒廷霍姆拟建的能源存储设施的严重担忧。数百名选民(包括州和地方民选官员)向我和我的员工表达了他们对该项目的不满和担忧。如您所知,我代表克尔县及其周边地区,该地区是一片干燥、脆弱且脆弱的土地,需要精心管理。事实上,克尔县的大部分地区目前正经历严重或极端干旱。1 当然,克尔县的居民担心电池存储设施对德克萨斯州希尔县最干旱的地区之一造成的火灾风险等。因此,我对该项目有几个问题。我希望您能在 2024 年 9 月 25 日之前对每个问题做出书面答复。
高技能移民对技术变革的影响(Kerr和Lincoln 2010; Borjas和Doran 2012; Moser等人。2014; Moser和San 2020)
我们通常于 5 月举行公开会议,这为委员会提供了开会的机会,这是一个特别受欢迎的活动。我和所有成员都非常欢迎公众提问论坛,今年的论坛一如既往地充实和令人振奋。感谢每一位抽出时间参加会议并做出积极贡献的人。会议开始时,MR 指出了 Kerr 法官自 2016 年以来作为 CPRC 成员所做出的杰出贡献。我全心全意地赞同这些观点。或许,Kerr J 工作中最重要的三个例子包括:首先,他领导的公开审判项目,制定了改革后的《民事诉讼规则》第 39 部分。其次,对《藐视法庭规则》进行了全面改革,将之前的规则从 38 条缩减为 10 条,取消了两个实践指示 (PD) 和一个实践指导说明,从而创建了一套新的统一程序,包括一套新的定制法庭表格;第三,在过去几年中,他以干劲和决心主持了第 2(7) 条小组委员会,致力于简化《民事诉讼规则》。Kerr J 的委员会任期将于 2023 年 8 月 31 日结束,我们很遗憾看到他离开。同样,我希望承认地区法官科恩的服务期,因为他于 2022 年 12 月离开了委员会。特别感谢他作为弱势方小组委员会首任主席的工作。
UBC 心力衰竭和心脏电生理学副教授 Charles Kerr 博士 心律管理杰出学者 UBC 心脏病学系研究主任 心脏服务质量与研究医学负责人 BC 医生 VCH 区域心力衰竭项目负责人
近量子限制的约瑟夫森参量放大器 (JPA) 是超导量子电路中必不可少的组件。然而,众所周知,约瑟夫森余弦势的高阶非线性会导致增益压缩,从而限制可扩展性。为了降低四阶或克尔非线性,我们实现了一个具有 Al-InAs 超导体-半导体混合约瑟夫森结 (JJ) 的参量放大器。我们从两个不同的设备中提取了 Al-InAs JJ 的克尔非线性,并表明它与具有相同约瑟夫森电感的 Al-AlO X 结相比低了三个数量级。然后,我们演示了一种由 Al-InAs 结制成的四波混频 (4WM) 参量放大器,该放大器实现了超过 20 dB 的增益和 -119 dBm 的压缩功率,其性能优于基于 Al 结的单谐振 JPA。
来自:Salamy,Jerry 发送:2024年5月8日,星期三,下午5:15:41至:Veerkamp,Eric@Energy@Energy ;女士,莎拉; Xayachack,lindsey cc:Koch,Andrea@Energy ; Hinde,Jeanine@Energy ; Kerr,Steven@Energy 主题:回复:CEC查询,地热AFC Afipere
热源性碳(PYC)是一个广泛定义的术语,指的是降解连续体,从轻度烧焦(相对易于降解)到高度凝结的芳香族芳和顽固的碳化合物(Bird等人,2015年,2015年)。持续的烦恼指出了将PYC定量方法应用于土壤样本和解释其结果的困难,其中各种研究报告了PYC浓度的可变性在应用不同的方法时,同一土壤样品的数量级最高阶,例如,应用不同的方法时(例如,Hammes等,2007;Kerré,2007;Kerré等,2006;kerré等人。 )。在发现和描述的最新进步和早期工业木炭富技术溶胶中,它们有可能用作研究土壤中充气碳/生物炭的长期影响的模型系统(Borchard等,2014; Burgeon等人,2020; Criscuoli et al。,2014年)。这些技术溶胶是在以前直立的炉膛(遗物木炭炉膛,RCHS,有时也称为木炭窑)的历史木炭生产的遗迹中发现的,这些木炭主要在北半球潮湿的中纬度Ecozone森林中发现。这些微浮雕位点是圆形高程(在平坦的地形上)或圆形至椭圆形的平台(在倾斜的地形上),平均直径约为10米(Hirsch等人,2020年)。美国东北部和中欧的RCH上的土壤具有特征性的特征性修饰,土壤物理和化学
集成克尔量子频率梳 (QFC) 具有产生多个可扩展量子态的潜力,已成为宽带纠缠的紧凑、稳定和基本资源。在这里,我们构建了一个通过片上氮化硅微环谐振器设计二分纠缠 QFC 的平台。通过建立克尔非线性微谐振器的系统量子动力学,我们的平台可以支持多达 12 个连续变量量子模式,形式为受磁滞影响的六个同时双模压缩对。频率模式对的纠缠度取决于谐振器结构和环境温度。通过调节腔体温度,我们可以在特定的注入泵浦功率和泵浦失谐下优化纠缠性能。我们全面的 QFC 设计流程和纠缠分布控制可以改善纠缠的产生和优化。
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