能源部 能源效率和可再生能源 2,861,760 2,861,760 4,018,885 1,157,125 40.4% 电力 211,720 211,720 297,386 85,666 40.5% 网络安全、能源安全和应急响应 156,000 156,000 202,143 46,143 29.6% 石油储备 战略石油储备 188,000 188,000 214,175 26,175 13.9% 海军石油和油页岩储备 13,006 13,006 13,004 -2 0.0% SPR - 石油账户1,000 1,000 8,000 7,000 700.0% 东北家庭取暖用油储量 6,500 6,500 7,000 500 7.7% 石油储量小计 208,506 208,506 242,179 33,673 16.1% 电网部署办公室 - - 90,221 90,221 N/A 联邦能源管理计划 (FEMP) - - 169,661 169,661 N/A 制造与能源供应链办公室 (MESC) - - 27,424 27,424 N/A 州和社区能源计划办公室 (SCEP) - - 726,897 726,897 N/A 核能 1,357,800 1,357,800 1,518,460 160,660 11.8% 核废料处理 27,500 27,500 10,205 -17,295 -62.9% 化石能源和碳管理 750,000 750,000 893,160 143,160 19.1% 铀浓缩净化和退役基金(UED&D) 841,000 841,000 822,421 -18,579 -2.2% 能源信息署 126,800 126,800 144,480 17,680 13.9% 非国防环境清理 319,200 319,200 323,249 4,049 1.3% 科学 7,026,000 7,026,000 7,799,211 773,211 11.0% 技术转型办公室 - - 21,558 21,558 N/A 清洁能源示范办公室 - - 214,052 214,052 N/A 高级研究计划局-能源 427,000
$ % 能源部 能源效率和可再生能源 2,861,760 2,861,760 4,018,885 1,157,125 40.4% 电力 211,720 211,720 297,386 85,666 40.5% 网络安全、能源安全和应急响应 156,000 156,000 202,143 46,143 29.6% 石油储备 战略石油储备 188,000 188,000 214,175 26,175 13.9% 海军石油和油页岩储备 13,006 13,006 13,004 -2 0.0% SPR - 石油账户1,000 1,000 8,000 7,000 700.0% 东北家庭取暖用油储量 6,500 6,500 7,000 500 7.7% 石油储量小计 208,506 208,506 242,179 33,673 16.1% 电网部署办公室 - - 90,221 90,221 N/A 联邦能源管理计划 (FEMP) - - 169,661 169,661 N/A 制造与能源供应链办公室 (MESC) - - 27,424 27,424 N/A 州和社区能源计划办公室 (SCEP) - - 726,897 726,897 N/A 核能 1,357,800 1,357,800 1,518,460 160,660 11.8% 核废料处理 27,500 27,500 10,205 -17,295 -62.9% 化石能源和碳管理 750,000 750,000 893,160 143,160 19.1% 铀浓缩净化和退役基金(UED&D) 841,000 841,000 822,421 -18,579 -2.2% 能源信息署 126,800 126,800 144,480 17,680 13.9% 非国防环境清理 319,200 319,200 323,249 4,049 1.3% 科学 7,026,000 7,026,000 7,799,211 773,211 11.0% 技术转型办公室 - - 21,558 21,558 N/A 清洁能源示范办公室 - - 214,052 214,052 N/A 高级研究计划署-能源 427,000 427,000 700,150 273,150 64.0% 部门管理 166,000 166,000 397,203 231,203 139.3% 印度能源政策和计划 22,000 22,000 150,039 128,039 582.0% 监察长办公室57,739 57,739 106,808 49,069 85.0% 贷款计划标题 17 - 创新技术贷款担保计划 (1) 29,000 29,000 168,206 139,206 480.0% 先进技术汽车制造贷款计划 5,000 5,000 9,800 4,800 96.0% 部落能源贷款担保计划 2,000 2,000 1,860 -140 -7.0% 贷款计划小计 36,000 36,000 179,866 143,866 399.6% 能源计划小计 14,595,025 14,595,025 19,055,658 4,460,633 30.6% 国家核安全局联邦工资和费用 443,200 443,200 496,400 53,200 12.0% 武器活动 15,345,000 15,345,000 16,486,298 1,141,298 7.4% 国防核不扩散 2,260,000 2,260,000 2,346,257 86,257 3.8% 海军反应堆 1,684,000 1,684,000 2,081,445 397,445 23.6% 国家核安全局 19,732,200 19,732,200 21,410,400 1,678,200 8.5% 环境和其他国防活动 国防环境清理 6,426,000 6,426,000 6,914,532 488,532 7.6% 国防 UED&D 基金 (2) - - - - N/A 其他国防活动 920,000 920,000 978,351 58,351 6.3% 环境和其他国防活动小计 7,346,000 7,346,000 7,892,883 546,883 7.4% 核能 (050) 149,800 149,800 156,600 6,800 4.5% 原子能国防活动小计27,228,000 27,228,000 29,459,883 2,231,883 8.2% 电力营销管理局 东南电力管理局 (SEPA) - - - - N/A 西南电力管理局 (SWPA) 10,400 10,400 10,608 208 2.0% 西部地区电力管理局 89,372 89,372 98,732 9,360 10.5% Falcon 和 Amistad 运营和维护基金 228 228 228 0 0.0% 科罗拉多河流域营销基金 -21,400 -21,400 -8,568 12,832 -60.0% 电力营销管理局小计 78,600 78,600 101,000 22,400 28.5% 能源部小计 41,901,625 48,616,541 6,714,916 16.0% 联邦能源管理委员会 - - - - N/A 收据和抵消超额费用和回收,FERC -9,000 -9,000 -9,000 - 0.0% 第十七章贷款担保。计划第 1703 节 负信用补贴收入 - - -7,000 -7,000 N/A UED&D 基金自由支配支出 - -417,000 -417,000 N/A 收入和抵消额 -9,000 -9,000 -433,000 -424,000 4711.1% 能源部 41,892,625 41,892,625 48,183,541 6,290,916 15.0%
颁布 (1)、(2)、(3) 年度化 CR 总统预算 (4) $ % 能源部拨款预算 能源效率和可再生能源 3,460,000 3,460,000 3,118,000 -342,000 -9.9% 电力 350,000 350,000 293,000 -57,000 -16.3% 网络安全、能源安全和应急响应 (270) 200,000 200,000 200,000 0 0.0% 战略石油储备 207,175 207,175 241,169 +33,994 +16.4% 海军石油和油页岩储备 13,004 13,004 13,010 +6 +0.0% SPR 石油账户 100 100 100 0 0.0% 东北家庭取暖油储备 7,000 7,000 7,150 +150 +2.1% 石油储备办公室 227,279 227,279 261,429 +34,150 +15.0% 核能(270) 1,623,000 1,623,000 1,440,660 -182,340 -11.2% 化石能源和碳管理 890,000 890,000 900,000 +10,000 +1.1% 铀浓缩净化和退役(UED&D) 879,052 879,052 854,182 -24,870 -2.8% 能源信息署 135,000 135,000 141,653 +6,653 +4.9% 非国防环境清理 358,583 358,583 314,636 -43,947 -12.3% 科学 8,100,000 8,100,000 8,583,000 +483,000 +6.0% 技术转型办公室 22,098 22,098 27,098 +5,000 +22.6% 清洁能源示范办公室 89,000 89,000 180,000 +91,000 +102.2% 联邦能源管理计划 0 0 64,000 +64,000 N/A电网部署办公室 0 0 101,870 +101,870 N/A 制造与能源供应链办公室 0 0 113,350 +113,350 N/A 州和社区计划办公室 0 0 574,000 +574,000 N/A 高级研究计划局 - 能源 470,000 470,000 450,000 -20,000 -4.3% 核废料处理基金 10,205 10,205 12,040 +1,835 +18.0% 部门管理 283,000 283,000 334,671 +51,671 +18.3% 印度能源政策与计划 75,000 75,000 95,000 +20,000 +26.7% 监察长 86,000 86,000 149,000 +63,000 +73.3% 第 17 条创新技术贷款担保计划 -136,018 -71,362 -184,558 -48,540 +35.7% 先进技术汽车制造贷款计划 9,800 9,800 27,508 +17,708 +180.7% 部落能源贷款担保计划 4,000 4,000 6,300 +2,300 +57.5% 信贷计划总计 -122,218 -57,562 -150,750 -28,532 +23.3% 能源项目 221,969 221,969 0 -221,969 -100.0%关键和新兴技术 0 0 5,000 +5,000 N/A 能源计划总计 17,357,968 17,422,624 18,061,839 +703,871 +4.1% 武器活动 17,116,119 17,116,119 19,848,644 +2,732,525 +16.0% 国防核不扩散 2,490,000 2,490,000 2,465,108 -24,892 -1.0% 海军反应堆 2,081,445 2,081,445 2,118,773 +37,328 +1.8% 联邦工资和费用 475,000 475,000 564,475 +89,475 +18.8% 国家核安全局总计 22,162,564 22,162,564 24,997,000 +2,834,436 +12.8% 国防环境清理 7,025,000 7,025,000 7,059,695 +34,695 +0.5% 其他国防活动 1,035,000 1,035,000 1,140,023 +105,023 +10.1% 国防铀浓缩 D&D 586,035 586,035 384,957 -201,078 -34.3% 环境和其他国防活动总计 8,646,035 8,646,035 8,584,675 -61,360 -0。7% 核能 (050) 150,000 150,000 150,000 0 0.0% 原子能防御活动总计 30,958,599 30,958,599 33,731,675 +2,773,076 +9.0% 东南电力管理局 0 0 0 0 N/A 西南电力管理局 10,608 10,608 11,440 +832 +7.8% 西部地区电力管理局 98,732 98,732 100,855 +2,123 +2.2% 猎鹰和阿米斯塔德运营和维护基金 228 228 228 0 0.0% 科罗拉多河流域电力营销基金 0 0 0 0 N/A 电力营销管理局总计 109,568 109,568 112,523 +2,955 +2.7% 联邦能源管理委员会 0 0 0 0 N/A 能源和水资源开发及相关机构总计 48,426,135 48,490,791 51,906,037 +3,479,902 +7.2% 天然气储备出售 0 0 -95,000 -95,000 N/A 超额费用和回收,FERC -9,000 -9,000 -9,000 0 0.0% 第十七章贷款担保。计划第 1703 节负信用补贴收入 -14,000 -14,000 -2,051 +11,949 -85.4% UED&D 基金抵消额 -586,035 -586,035 -384,957 +201,078 -34.3% 拨款自由支配资金 47,817,100 47,881,756 51,415,029 +3,597,929 +7.5%
颁布 (1)、(2)、(3) 年度化 CR 总统预算 (4) $ % 能源部拨款预算 能源效率和可再生能源 3,460,000 3,460,000 3,118,000 -342,000 -9.9% 电力 350,000 350,000 293,000 -57,000 -16.3% 网络安全、能源安全和应急响应 (270) 200,000 200,000 200,000 0 0.0% 战略石油储备 207,175 207,175 241,169 +33,994 +16.4% 海军石油和油页岩储备 13,004 13,004 13,010 +6 +0.0% SPR 石油账户 100 100 100 0 0.0% 东北家庭取暖油储备 7,000 7,000 7,150 +150 +2.1% 石油储备办公室 227,279 227,279 261,429 +34,150 +15.0% 核能(270) 1,623,000 1,623,000 1,440,660 -182,340 -11.2% 化石能源和碳管理 890,000 890,000 900,000 +10,000 +1.1% 铀浓缩净化和退役(UED&D) 879,052 879,052 854,182 -24,870 -2.8% 能源信息署 135,000 135,000 141,653 +6,653 +4.9% 非国防环境清理 358,583 358,583 314,636 -43,947 -12.3% 科学 8,100,000 8,100,000 8,583,000 +483,000 +6.0% 技术转型办公室 22,098 22,098 27,098 +5,000 +22.6% 清洁能源示范办公室 89,000 89,000 180,000 +91,000 +102.2% 联邦能源管理计划 0 0 64,000 +64,000 N/A电网部署办公室 0 0 101,870 +101,870 N/A 制造与能源供应链办公室 0 0 113,350 +113,350 N/A 州和社区计划办公室 0 0 574,000 +574,000 N/A 高级研究计划局 - 能源 470,000 470,000 450,000 -20,000 -4.3% 核废料处理基金 10,205 10,205 12,040 +1,835 +18.0% 部门管理 283,000 283,000 334,671 +51,671 +18.3% 印度能源政策与计划 75,000 75,000 95,000 +20,000 +26.7% 监察长 86,000 86,000 149,000 +63,000 +73.3% 第 17 条创新技术贷款担保计划 -136,018 -71,362 -184,558 -48,540 +35.7% 先进技术汽车制造贷款计划 9,800 9,800 27,508 +17,708 +180.7% 部落能源贷款担保计划 4,000 4,000 6,300 +2,300 +57.5% 信贷计划总计 -122,218 -57,562 -150,750 -28,532 +23.3% 能源项目 221,969 221,969 0 -221,969 -100.0%关键和新兴技术 0 0 5,000 +5,000 N/A 能源计划总计 17,357,968 17,422,624 18,061,839 +703,871 +4.1% 武器活动 17,116,119 17,116,119 19,848,644 +2,732,525 +16.0% 国防核不扩散 2,490,000 2,490,000 2,465,108 -24,892 -1.0% 海军反应堆 2,081,445 2,081,445 2,118,773 +37,328 +1.8% 联邦工资和费用 475,000 475,000 564,475 +89,475 +18.8% 国家核安全局总计 22,162,564 22,162,564 24,997,000 +2,834,436 +12.8% 国防环境清理 7,025,000 7,025,000 7,059,695 +34,695 +0.5% 其他国防活动 1,035,000 1,035,000 1,140,023 +105,023 +10.1% 国防铀浓缩 D&D 586,035 586,035 384,957 -201,078 -34.3% 环境和其他国防活动总计 8,646,035 8,646,035 8,584,675 -61,360 -0。7% 核能 (050) 150,000 150,000 150,000 0 0.0% 原子能防御活动总计 30,958,599 30,958,599 33,731,675 +2,773,076 +9.0% 东南电力管理局 0 0 0 0 N/A 西南电力管理局 10,608 10,608 11,440 +832 +7.8% 西部地区电力管理局 98,732 98,732 100,855 +2,123 +2.2% 猎鹰和阿米斯塔德运营和维护基金 228 228 228 0 0.0% 科罗拉多河流域电力营销基金 0 0 0 0 N/A 电力营销管理局总计 109,568 109,568 112,523 +2,955 +2.7% 联邦能源管理委员会 0 0 0 0 N/A 能源和水资源开发及相关机构总计 48,426,135 48,490,791 51,906,037 +3,479,902 +7.2% 天然气储备出售 0 0 -95,000 -95,000 N/A 超额费用和回收,FERC -9,000 -9,000 -9,000 0 0.0% 第十七章贷款担保。计划第 1703 节负信用补贴收入 -14,000 -14,000 -2,051 +11,949 -85.4% UED&D 基金抵消额 -586,035 -586,035 -384,957 +201,078 -34.3% 拨款自由支配资金 47,817,100 47,881,756 51,415,029 +3,597,929 +7.5%
#命令位置账单填充笔记1 NAVWARCOL NEWPOR NEWPOR NEWPOR SUBWRF/GAME DIR 2403 2 UWDC TAG GROTON OPS 2403 3 NSTCP学习S AGANA INST TECH/INST D OFFY BGRU 7 YOKOSUKA STF OPS&PLN/OPS Sched Sched 2403 6 ComsubRok 8 Norfolk STF OPS&PLS&PLS&op norf nor op nor.7 PLN Stredi Subwrf 2403 10 dirssp洗涤到海军院子技术助理WAP/WPN SYS OPS OPS SP205 2403 Strat WEPS 11 SLC Groton培训/董事SOBT SSGN LNO/REO 2403 14 SUBTRAFAFAFAC NORVAC NORVAN NORVAC NORFOLK SCH ADMIN/INST 2403 15 ANTSBUBSN/s. Ant 7 Ant K STF OPS/REO/NORF 2403 18 COMSUBRON 15 AGANA STF MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL MTL 2403 19 PEP-UK PORTSMOUTH,PEP-UK PORTSOMOUTH,,英国潜艇战争/PEP 2403 20 海军水下战争 PEARL STF REDI TAC/高级战斗评估员 2404 21 DIRSSP 华盛顿海军船厂技术助理 WEP/WPNS 系统操作 OFF SP20 2405 战略 WEPS 22 JNT STF JNT CHIE 阿灵顿行动军官 STOD/00000734 2405 23 PCU 俄克拉荷马州 诺福克 ENG 2406 24 空军指挥和参谋 蒙哥马利空战学院 2406 JPME I 和硕士学位作为课程的一部分 25 陆军指挥和参谋 莱文沃思陆军战争学院 2406 JPME I 和硕士学位作为课程的一部分26 COMSUBGRU 8 那不勒斯 STF OPS&PLN/SWO 2406 27 COMPACFLT NUC PR PEARL STF REDI ENG/SHP ENG NUCGEN/EXMR 2406 28 ASWFORSEVENTHFLT 横须贺 STF OPS&PLN/高级值班/REO 2406 29 MTS 711 CHASN SC 查尔斯顿 SHP ENG/NUC DC 2406 30 DIRSSP WASH DC 海军船厂技术助理 WEP/WPN SYS OPS OFF SP205 2406 STRAT NAV 或 WEPS 31 COMUNDERSEAWARFO PEARL OP INTEL GEN/SPEC OPS 2406 32 COMSUBRON 17 班戈 STF OPS&PLN/操作 2406 33 DIRDIVOFNREACDOE 海军船厂技术助理 2406 34 COMSUBGRU 7 YOKOSUKA STF MTL/部门主管 2406 35 COMNAVSPECWARCOM CORONADO STF SUBWRF/海底项目经理 2406 36 COMSUBRON 20 KINGS BAY STF MTL/物资官 2406 37 COMSUBRON 6 NORFOLK STF MTL/物资官 2406 38 COMSUBRON 19 BANGOR CMBT SYS/POST SSGN CSO 2406 39 COMNAVPERSCOM MI MILLINGTON PERS DIST OFF/POST DH DETAILER 2406 40 COMSUBRON 20 KINGS BAY STRAT WEPS 2406 STRAT WEPS 41 海军战争学院 纽波特 NWC - 学生 2407 JPME I 和硕士学位作为课程的一部分 42 海军战争学院 纽波特 NWC - 学生 2407 JPME I 和硕士学位作为课程的一部分 43 美国海军陆战队指挥官和参谋 匡蒂科 美国海军陆战队战争学院 2407 JPME I 和硕士学位作为课程的一部分 44 COMPACFLT NUC PR PEARL STF REDI ENG/SHP ENG NUCGEN/EXMR 2408 46 COMSUBRON 7 PEARL STF MTL/中队工程师 2408 47 COMSUBPACREP WES 圣地亚哥 STF OPS&PLN/OPS 军官 2408 48 LANTSUBFOROPERCO诺福克 STFOPSCMDCENWO/ SR 值班/N3X0 2408 49 COMSUBRON 16 KINGS BAY STL MTL/ENG 和物资军官 2408 50 美国 STRATCOM OFFUTT STRAT PLN/SLBM 规划师/00008587 2408 51 COMSUBGRU 7 横须贺 STF OPS 和 PLN 2408 52 NAVSUBSCOL GROTO GROTON SCH 行政/TRNG OPS SUPV 2408
亚伯拉罕·林肯总统图书馆和博物馆 高级公共服务管理员 1 4d(3) 发展主任 Rusty Jones Y 00502-47-00-400-01-01 老龄行政助理 II S3 4d(3) 机密工作人员 立法联络助理 Roberta Vojas Y 34202-47-00-000-00-01 老龄私人秘书 II N/A 4d(1) 主任机密助理 Joslyn Washington N 37015-47-00-000-30-01 老龄公共服务管理员 1 4d(3) 人力资源管理员/离职人员 Robin Tucker Y 37015-47-00-400-00-01 老龄公共服务管理员 1 4d(3) 立法联络 Gloria Simmons Y 40070-47-00-000-00-01老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 副主任 Becky Dragoo N 40070-47-00-000-00-02 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 参谋长 Elizabeth "Liz" Vogt Y 40070-47-00-000-00-04 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(1) 社区参与和公平特别助理 Glenda Corbett Y 40070-47-00-000-00-05 老龄化高级公共服务管理员 6 4d(3) 首席老龄化规划官 空缺 Y 40070-47-00-000-10-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 高级政策顾问/行政人员 空缺 Y 40070-47-00-100-00-01 老龄化高级公共服务管理员 6 4d(3) 州监察专员计划行政-前办公室 Kelly Richards Y 40070-47-00-200-01-01 老龄化高级公共服务管理员 8L 4d(3) 首席法律顾问 Rhonda Armstead Y 40070-47-00-300-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 媒体管理员 Iris Schweier Y 40070-47-10-000-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/财政与行政服务 Sarah Harris Y 40070-47-20-000-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/规划、研究与开发 空缺 Y 40070-47-30-000-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/家庭与社区服务 Sandra Pastore Y 40070-47-60-000-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/社区关系与拓展 Lisa Zuurbier Y 40070-47-80-000-00-01 老龄化高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/福利、资格、援助和监测司 Brian Pastor Y 34202-11-01-000-00-01 90671757 农业私人秘书 II N/A 4d(1) 局长机要秘书 Patty Mabe N 37015-11-01-000-00-03 90671827 农业公共服务管理员 1 4d(1) 局长助理 Dakari Howard N 37015-11-60-000-00-02 农业公共服务管理员 1 4d(3) 副公共信息官 Cayti Costello Y 40070-11-01-000-00-01 90671866 农业高级公共服务管理员 1 4d(3) 参谋长/执行办公室 Jeremy Flynn N 40070-11-01-000-00-02 90671867 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 副主任/执行办公室 Kristi Jones Y 40070-11-01-300-00-01 90671868 农业 高级公共服务管理员 8L 4d(3) 首席法律顾问 Tess Feagans N 40070-11-01-500-00-01 90671869 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 首席立法顾问 Tyler Bohannon Y 40070-11-02-000-00-01 90671872 农业 高级公共服务管理员 2 4d(3) 局长 - 预算和财政服务 Judy Vollmar N 40070-11-03-000-00-01 90671873 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 局长 - 营销,推广和补助局 Jackie Sambursky Y 40070-11-04-000-00-01 90671874 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 局长 - 人力资源局 Heather Humphrey Y 40070-11-11-000-00-01 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 局长 - 杜奎恩州博览会局 Luke Davison Y 40070-11-12-000-00-01 90671984 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 局长 - 伊利诺伊州博览会局 Rebecca Clark Pitcher Y 40070-11-14-000-00-01 90671877 农业 高级公共服务管理员 5 4d(3) 局长 - 县博览会和赛马局Timothy Norman Y 40070-11-20-000-00-01 90671878 农业 高级公共服务管理员 5 4d(3) 部门经理/食品安全与动物保护 Dr, Mark Ernst N 40070-11-30-000-00-01 90671882 农业 高级公共服务管理员 5 4d(3) 部门经理/自然资源 Brian Rennecker Y 40070-11-40-000-00-01 90671884 农业 高级公共服务管理员 5 4d(3) 部门经理/Ag.行业监管 Chuck Cawley Y 40070-11-50-000-00-01 90671888 农业 高级公共服务管理员 5 4d(3) 部门经理-大麻监管 David Lakeman N 40070-11-60-000-00-01 农业 高级公共服务管理员 1 4d(3) 部门经理/通讯部门/PIO Lori Harlan Y 34202-50-90-000-01-01 90649276 艺术委员会私人秘书 II NA 4d(1) 行政联络 空缺 N 40070-50-90-000-00-01 90649280 艺术委员会高级公共服务管理员 1 4d(3) 执行董事 Joshua Davis N 40070-50-90-200-00-01 90649281 艺术委员会 高级公共服务管理员 1 4d(3) 副主任 Encarnacion Teruel N 40070-50-90-300-00-01 90649282 艺术委员会 高级公共服务管理员 1 4d(1) 首席运营官/首席财务官 Sandra Velazquez N
7 S. Sultana,M.A。Momin和Abul.Khair。设计和制造低成本的自来水设备。孟加拉国J. Prog。SCI。 &Tech。 6(2):335-340; 2008。 6 M. Alam,S。Sarker和M.A. 妈妈。 使用鼓籽材料生产的盈利能力。 J.孟加拉国阿格里尔。 大学。 5(1):135-144,2007。 5 M.A. Momin,M.R.I.Sarker和M.M. Hossain。 拖拉机操作的半自动马铃薯种植者的现场表现。 J.孟加拉国阿格里尔。 大学。 4(2):391-399,2006。 4 M.M.M.Alam,M.A。 Momin和S.Sultana。 选择闭合鼓脱粒机的尖峰间距和气缸速度。 J.农业工程。 工程师机构,孟加拉国,第1卷。 32/ae,pp。 37-44,2006。 3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。SCI。&Tech。6(2):335-340; 2008。6 M. Alam,S。Sarker和M.A.妈妈。使用鼓籽材料生产的盈利能力。J.孟加拉国阿格里尔。大学。5(1):135-144,2007。5 M.A. Momin,M.R.I.Sarker和M.M. Hossain。 拖拉机操作的半自动马铃薯种植者的现场表现。 J.孟加拉国阿格里尔。 大学。 4(2):391-399,2006。 4 M.M.M.Alam,M.A。 Momin和S.Sultana。 选择闭合鼓脱粒机的尖峰间距和气缸速度。 J.农业工程。 工程师机构,孟加拉国,第1卷。 32/ae,pp。 37-44,2006。 3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。5 M.A.Momin,M.R.I.Sarker和M.M. Hossain。 拖拉机操作的半自动马铃薯种植者的现场表现。 J.孟加拉国阿格里尔。 大学。 4(2):391-399,2006。 4 M.M.M.Alam,M.A。 Momin和S.Sultana。 选择闭合鼓脱粒机的尖峰间距和气缸速度。 J.农业工程。 工程师机构,孟加拉国,第1卷。 32/ae,pp。 37-44,2006。 3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。Momin,M.R.I.Sarker和M.M.Hossain。 拖拉机操作的半自动马铃薯种植者的现场表现。 J.孟加拉国阿格里尔。 大学。 4(2):391-399,2006。 4 M.M.M.Alam,M.A。 Momin和S.Sultana。 选择闭合鼓脱粒机的尖峰间距和气缸速度。 J.农业工程。 工程师机构,孟加拉国,第1卷。 32/ae,pp。 37-44,2006。 3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。Hossain。拖拉机操作的半自动马铃薯种植者的现场表现。J.孟加拉国阿格里尔。大学。4(2):391-399,2006。4 M.M.M.Alam,M.A。Momin和S.Sultana。选择闭合鼓脱粒机的尖峰间距和气缸速度。J.农业工程。 工程师机构,孟加拉国,第1卷。 32/ae,pp。 37-44,2006。 3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。J.农业工程。工程师机构,孟加拉国,第1卷。32/ae,pp。37-44,2006。3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。 使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。 进度。 Agric.17(2):213-220,2006年。 2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。3 M.Alam,M。A. Momin和E.Kabir。使用不同的螺丝和加热系统生产稻壳煤的能源和成本要求。进度。Agric.17(2):213-220,2006年。2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。 微带贴片天线的温度灵敏度。 J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。2 Ehsanul Kabir和Md Abdul Momin。微带贴片天线的温度灵敏度。J. Agric。 马赫。 生物库。 eng。 4(1&2):13-16,2006。 1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。J. Agric。马赫。生物库。eng。4(1&2):13-16,2006。1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R. ali,2006年。 孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。 孟加拉国J. Agril。 SCI。 33(2):167-174,2006。1 M.A.Zaman,M.A.Momin和M.R.ali,2006年。孟加拉国烤米(Muri)的商业加工。孟加拉国J. Agril。SCI。 33(2):167-174,2006。SCI。33(2):167-174,2006。
5。参考[1] V.G.Veselago,Sov。 物理。 USP。 10,509(1968)。 [2] R. Smith,N。Croll,物理。 修订版 Lett。 85,2933(2000)。 [3] R.W. Ziolkowski,E。Heyman,物理。 修订版 E.,64,056625(2001); R. A. Shelby,D。R.Smith,Schultz,Science 292,77(2001)。 [4]J。 B. Pennry,物理。 修订版 Lett。 85,3966(2000)。 [5] x。 NON-N。 d:应用。 物理。 42,045420(2009)。 [6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。 物理。 b 91,369(2008)。 [7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。 Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。Veselago,Sov。物理。USP。10,509(1968)。[2] R. Smith,N。Croll,物理。修订版Lett。 85,2933(2000)。 [3] R.W. Ziolkowski,E。Heyman,物理。 修订版 E.,64,056625(2001); R. A. Shelby,D。R.Smith,Schultz,Science 292,77(2001)。 [4]J。 B. Pennry,物理。 修订版 Lett。 85,3966(2000)。 [5] x。 NON-N。 d:应用。 物理。 42,045420(2009)。 [6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。 物理。 b 91,369(2008)。 [7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。 Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。Lett。85,2933(2000)。 [3] R.W. Ziolkowski,E。Heyman,物理。 修订版 E.,64,056625(2001); R. A. Shelby,D。R.Smith,Schultz,Science 292,77(2001)。 [4]J。 B. Pennry,物理。 修订版 Lett。 85,3966(2000)。 [5] x。 NON-N。 d:应用。 物理。 42,045420(2009)。 [6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。 物理。 b 91,369(2008)。 [7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。 Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。85,2933(2000)。[3] R.W.Ziolkowski,E。Heyman,物理。修订版E.,64,056625(2001); R. A. Shelby,D。R.Smith,Schultz,Science 292,77(2001)。[4]J。B. Pennry,物理。修订版Lett。 85,3966(2000)。 [5] x。 NON-N。 d:应用。 物理。 42,045420(2009)。 [6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。 物理。 b 91,369(2008)。 [7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。 Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。Lett。85,3966(2000)。 [5] x。 NON-N。 d:应用。 物理。 42,045420(2009)。 [6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。 物理。 b 91,369(2008)。 [7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。 Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。85,3966(2000)。[5] x。 NON-N。d:应用。物理。42,045420(2009)。[6] Z. Tong,H。Zhang和J. Yao,应用。物理。b 91,369(2008)。[7]L。 Zhang,W。Qiao,Y。Zhao和G. Black,Opto。Lett。 06,0207,(2010)。 [8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件 [9] d。祝福C. Wu,J。Opt。 Soc。 am。 B. 26,1506(2009)。 [10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。 [11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。 物理。 J. D 61,725(2011)。 [12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。 修订版 B83,081105(R)(2011)。 [13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。 物理。 :条件。 Matter,22,055403(2010)。 [14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。 物理。 rept。 68,449(2005)。Lett。06,0207,(2010)。[8]L。 Wang,H。Chhen,圣朱,信件[9] d。祝福C. Wu,J。Opt。Soc。am。B.26,1506(2009)。[10] e。 Cojocaru,Call in Call,113,227(2011)。[11] y。 T. Fang和Z. C. Liang,Eur。物理。J.D 61,725(2011)。[12] g。 I. Gallina,V。Galdi,Alu和N. Engheta,Phy。修订版B83,081105(R)(2011)。[13] x。 Deng,J。Liu,J。Huang。物理。:条件。Matter,22,055403(2010)。[14]L。 Dong,G。Black,H。Jiang,H。Jiang,Shi,Jou B 26,1091(2009)。物理。rept。68,449(2005)。[15] k。 B. Thapa,P。P。Singh,N。Kumar和S. P. Ojha,J Optik-国际光与电子光学杂志,124,6631(2013)和S. A. Ramakrishna,Prog。[16] P. Yeh,《分层介质》中的光波,John Wiley and Sons,New York(1988)。[17] m。 Born and E. Wolf,《光学校长》,第7版,剑桥大学出版社,剑桥,英国(1999)。
[1] A. F. Andreev,Sov。物理。Jetp 19,1228(1964)。[2] I. O.单击,Sov。物理。JETP 30,944(1969)。[3] K. K. likhare,修订版模式。物理。51,101(1979)。 [4] F. Pientka,A。Berg。 修订版 x 7,021032(2017)。 M. Hell,M。Leijnse和K. Flenberg,物理。 修订版 Lett。 118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。51,101(1979)。[4] F. Pientka,A。Berg。修订版x 7,021032(2017)。M. Hell,M。Leijnse和K. Flenberg,物理。修订版Lett。 118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。118,10771(2017)。 [6] T. Hsieh和L. Fu,物理。 修订版 Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。118,10771(2017)。[6] T. Hsieh和L. Fu,物理。修订版Lett。 108,10705(2012)。 [7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。 修订版 Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。108,10705(2012)。[7] A. V. Shumeiko,Ee N. Bratus',J。Lantz和G. Wendin,Phys。修订版Lett。 90,087003(2003)。 [8] C. 1月和Al。 ,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。90,087003(2003)。[8] C. 1月和Al。,Science 349,1199(2015)。 [9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。 [10] J. J. A. A. Baselmans,A。F. M. [11] N. M. 修订版 Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。,Science 349,1199(2015)。[9] L. Bretheau,ç。他们的。 Girit,H。Postive,D。Esteve和C. Urban,Natural 499,312(2013)。[10] J. J.A. A. Baselmans,A。F. M.[11] N. M.修订版Lett。 90,226806(2003)。 [12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S. 纳米诺。 11,1055(2016)。 [13] G.-H.李和艾尔。 ,自然586,42(2020)。 [14] E. D. Walsh和Al。 ,科学372,409(2021)。 [15] I. V. Bourse和Al。 ,物理。 修订版 Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。90,226806(2003)。[12] E. Strambini,St.Dambrosis,F。Vischi,F。S.纳米诺。11,1055(2016)。[13] G.-H.李和艾尔。,自然586,42(2020)。[14] E. D. Walsh和Al。,科学372,409(2021)。[15] I. V. Bourse和Al。,物理。修订版Lett。 117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。Lett。117,237002(2016)。 [16] F. Nichele和Al。 ,物理。117,237002(2016)。[16] F. Nichele和Al。,物理。修订版Lett。 124,226801(2020)。 JD [17] J. D. Pill,C。H。L. Quay,P。Emphine,C。Bena,A。L。Yeyati和P. Joyez,Nat。 物理。 6,965(2010)。 [18] W. Chang,V。E. Moucheryan,S。 修订版 Lett。 110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。Lett。124,226801(2020)。JD [17] J. D. Pill,C。H。L. Quay,P。Emphine,C。Bena,A。L。Yeyati和P. Joyez,Nat。物理。6,965(2010)。[18] W. Chang,V。E. Moucheryan,S。修订版Lett。 110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。Lett。110,217005(2013)。 [19] D. J. Van Woercom和Al。 ,nat。 物理。 13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。110,217005(2013)。[19] D. J. Van Woercom和Al。,nat。物理。13,876(2017)。 [20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。 修订版 B 106,L241301(2022)。 [21] A. 修订版 b 106,L161301(2022)。 [22] L. Bretheau,J。Wang。 物理。 13,756(2017)。 J. I.-J。 K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T. 修订版 b 98,121411(r)(2018)。 [24] S. Park和Al。 ,自然603,421(2022)。 [25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。 物理。 7,386(2011)。 [26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。 修订版 x 9,011010(2019)。 [27] P. Zellekens,R。S. 物理。13,876(2017)。[20] A. Society,A。Danileko,D。Sabon,K。Krisjuhan,T。Lindanman,C。Thomas,M。J. J. J. J. J. J. J. M. Marcus,物理。修订版B 106,L241301(2022)。[21] A.修订版b 106,L161301(2022)。[22] L. Bretheau,J。Wang。物理。13,756(2017)。J. I.-J。K. Watanabe,T。T. T. T. T. T. T. T. T.修订版b 98,121411(r)(2018)。[24] S. Park和Al。,自然603,421(2022)。[25] Chone,C。Chalve,PM Goldbart和N. Mason,Nat。物理。7,386(2011)。[26] L. Tosi,C。Metzger,M。F。F. Goffman,C。Urbin,H。Pothier,St.Park,A。修订版x 9,011010(2019)。[27] P. Zellekens,R。S.物理。5,267(2022)。M. Edward和K. Mikito,众议员Prog。物理。76,056503(2013)。C. W. J. Benecker,物理。修订版Lett。 67,3836(1991)。Lett。67,3836(1991)。67,3836(1991)。
光学通信集成电路的设计涉及各种技术,以提高性能,鲁棒性和功率效率。本文讨论了使用不同拓扑结构的无电感器,可变带宽和功率可观的光接收器前端的发展。它突出了校准时钟和数据恢复系统以最大程度地减少能息影响的重要性。该设计还提出了在65 nm CMOS工艺中制造的高增益宽带逆变器的cascode变速器放大器。多个带宽增强技术用于改善放大器的性能。此外,本文提出了一种低功率医疗设备和高通用性电子设备,该设备几乎没有功耗。20-Gb/s时钟和数据恢复电路的设计结合了用于低功率耗散的高速操作的注射锁定技术。频率监控机制可确保VCO固有频率和数据速率之间的密切匹配。此外,该文章介绍了在0.13 UM CMOS过程中制造的10 GB/S爆发模式变速器放大器(BMTIA),该过程已用于被动光网(PONS)中的爆发模式接收器。SIGE BICMOS中155-MB/S-4.25-GB/S激光驱动器的设计可在具有分段的驱动器切片方案的广泛调制电流上保持动态性能。CDR IC具有添加的Demux功能,并在尖端生产技术中实现。通过引用有关该主题的著名论文和书籍,讨论了硅光子学的最新进展。B.最后,本文讨论了CMOS光学收发器的设计,该收发器符合IEEE802.3AH PX20标准的规格,并在/SPL PlusMn/0.4 DBM和/splplusmn/0.6 db中成功抑制了宽度从-40到100/spl spl deg/c/c。第一本关于可编程光子学的全面书籍提供了对基本原理,架构和潜在应用的深入概述。几项重要的研究表明,用于深度学习,量子信息处理和其他用途的大规模可编程光子电路。最近的一项研究提出了基于氮化硅波导的8×8可编程量子光子处理器,表现出低光损失,对单个光子上的线性量子操作有吸引力(Taballione等,2018)。这项成就引发了人们兴趣探索可编程光子电路处理微波信号的功能。研究人员在开发通用离散的傅立叶光子光子集成电路架构(Hall&Hasan,2016),玻璃芯片上可重构的光子学(Dyakonov等,2018)和光学处理器实现的神经网络(Shokraneh等人,2019年)方面取得了重大进展。这些进步为创新应用打开了大门,例如具有DSP级灵活性和MHz波段选择性的光子RF过滤器(Xie等,2017)。大规模硅量子光子学的发展也使实施了任意的两Q量处理(Qiang et al。,2018)和具有集成光学的多维量子纠缠(Wang等,2018)。pai,S。等。IEEE J. SEL。IEEE J. SEL。此外,还使用可重构光子电路来生成,操纵和测量纠缠和混合物(Shadbolt等,2012)。此外,研究的重点是使用纯正的可编程网格(Annoni等,2017)进行解散光,并实施了综合透明检测器,这些透明检测器可以测量光强度而不诱导额外的光损失。这些可编程光子电路中的这些进步为量子计算,电信及以后的创新应用铺平了道路。任意前馈光子网络的并行编程。顶部。量子电子。25,6100813(2020)。 Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J. &Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。 物理。 修订版 Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。25,6100813(2020)。Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J. &Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。 物理。 修订版 Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。Reck,M.,Zeilinger,A.,Bernstein,H。J.&Bertani,P。任何离散统一操作员的实验实现。物理。修订版Lett。 73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。Lett。73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。 &Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。 选择。 Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E. 使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。 选择。 Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A. &Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。 J. 光。 技术。 38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。73,58–61(1994)。库ADS CAS CAS PubMed Google Scholar Wang,M.,Alves,A。R.,Xing,Y。&Bogaerts,W。耐受性,宽带可调2×2耦合器电路。选择。Express 28,5555–5566(2020)。插图广告PubMed Google ScholarPérez-López,D.,Gutierrez,A.M.,Sánchez,E.使用双驱动方向耦合器的集成光子可调基本单元。选择。Express 27,38071(2019)。插图广告PubMed Google Scholar Choutagunta,K.,Roberts,I.,Miller,D。A.&Kahn,J。M.在直接检测模式 - 划分链接链路上适应Mach-Zehnder网状均衡器。J.光。技术。38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A. J. Opt。 Soc。38,723–735(2020)。插图广告Google Scholar Miller,D。A.J. Opt。Soc。B.使用自配置网络分析和生成多模光场。Optica 7,794–801(2020)。插图广告Google Scholar Morizur,J.-F。等。可编程的统一空间模式操作。am。A 27,2524(2010)。插图广告Google Scholar Labroille,G。等。基于多平面光转换的高效和模式选择性空间模式多路复用器。选择。Express 22,15599–15607(2014)。饰物ADS PubMed Google Scholar Tanomura,R.,Tang,R.,Ghosh,S.,Tanemura,T。&Nakano,T。使用多层方向耦合器使用多层方向性耦合器。J.光。技术。38,60–66(2020)。库ADS CAS Google Scholar Miller,D。A. B. 设置干涉仪的网格 - 反向局部光干扰方法。 选择。 Express 25,29233(2017)。库ADS CAS CAS Google Scholar Li,H。W.等。 校准和量子光子芯片的高保真度测量。 新J. Phys。 15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。 通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。 选择。 Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。 多功能硅光子信号处理器核心。 nat。 社区。 8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。38,60–66(2020)。库ADS CAS Google Scholar Miller,D。A.B.设置干涉仪的网格 - 反向局部光干扰方法。选择。Express 25,29233(2017)。库ADS CAS CAS Google Scholar Li,H。W.等。校准和量子光子芯片的高保真度测量。新J. Phys。15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。 通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。 选择。 Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。 多功能硅光子信号处理器核心。 nat。 社区。 8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。15,063017(2013)。插图广告Google Scholar Cong,G。等。通过细菌觅食算法对通用硅光子电路进行任意重新配置,以实现可重新配置的光子数字到Analog转换。选择。Express 27,24914(2019)。库ADS CAS CAS PubMed Google ScholarPérez,D。等。多功能硅光子信号处理器核心。nat。社区。8,1–9(2017)。 此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。8,1–9(2017)。此外,传统的CMOS制造方法和材料的使用导致了300mm硅光子学的重大发展(Baudot等,2017)。单层整合的多层硅二硅硅波导平台的最新进展已使三维光子电路和设备的开发(Sacher等,2018)。AIM Photonics MPW已成为一种高度可访问的技术,用于快速的光子综合电路(Wahrenkopf等,2019)。此外,具有紧凑的平面耦合器,跨言式缓解和低跨界损失的多平面无定形硅光子的发展进一步扩大了光子整合电路的能力(Chiles等,2017)。在热控制方面,已经提出了对硅光子电路的热控制的各种加热器架构,包括用于CMOS兼容的硅热硅热电器(Van Campenhout等,2010)的NISI波导加热器(Van Campenhout等,2010),并取消热跨与光的跨核电效应,对光电综合通道效应(MilanizaDeh et al。)。电流效应也在硅中进行了研究,并在光学调节剂中进行了重要应用(Reed等,2010)。此外,用于集成光子学的硅氧核平台的开发使创建具有降低光学损失的光子设备(Memon等,2020)。压电调谐的氮气环谐振器也已被证明,并具有潜在的光子整合电路中的应用(Jin等,2018)。此外,使用压电铅锆钛酸钛酸盐(PZT)薄膜开发了应力调节剂,从而可以创建可调光子设备(Hosseini等,2015)。Wuttig等。派兰多·赫兰兹(Errando-Herranz)等。Quack等。使用液晶壁板还可以广泛调整硅在隔离器环谐振器中,并具有潜在的光子整合电路中的应用(De Cort等,2011)。此外,使用具有液晶浸润的SOI插槽波导开发了数字控制的相变,从而可以创建可调光子设备(Xing等,2015)。最后,在硅硅酸盐和纳米结构的钛酸钡中已证明了大型的效应,并在光子综合电路中具有潜在的应用(Abel等,2019)。开发了用于非易失性光子应用的相变材料。研究了启用MEMS的硅光子集成设备和电路。研究了启用了MEMS硅光子集成设备和电路的性能。通过通用可编程光子电路降低原型光子应用的成本是一个不断增长的领域。几项研究探索了这些电路在各个领域的潜力,包括硅光子系统和IIII-V-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ON-ONICON整合。研究人员一直在开发技术,例如用于控制大型硅光子电路的热光相变,以及用于硅光子平台中高速光学互连的活性组件。这些进步可能有可能使创建更有效,更可扩展的光子系统。此外,研究还研究了III-V材料在硅底物上的整合,这可能会导致改善的性能和降低光子学应用的成本。研究人员还一直在探索通过创新来提高光学互连效率的方法,例如基于转移打印的III-V-n-Silicon分布式反馈激光器的集成。最近的工作集中在开发可编程的光子电路上,这些电路可以针对不同的应用进行重新配置,从而有可能减少原型制作所需的成本和时间。这些电路可用于各种光子系统,从高速光学互连到量子技术。还研究了这些发展的经济可行性,研究人员探索了通过使用通用可编程光子电路来降低成本的方法。此外,一些研究已经深入研究了新的应用,例如全光信号处理和光学证明,突出了各个领域的光子学的巨大潜力。改写文本:对光子相关的研究论文的调查和来自信誉良好的来源的文章揭示了对微波信号处理的可编程光子组件的重视。值得注意的是,最近的研究集中在使用集成波导网格的可重构光学延迟线和真实时延迟线的发展。此外,人们对无线电纤维技术,激光雷达系统体系结构和量子计算应用的兴趣越来越大。光子学与其他技术的整合已导致在诸如光谱传感,激光多普勒振动法和光束束成形和转向等领域的显着进步。尽管最初令人兴奋,但身体和经济因素阻碍了进步。此外,对光子生物传感器,硅光子电路和六束同伴激光多普勒振动的研究表明,在各种应用中的准确性和效率提高了潜力。最近的研究还强调了可编程超导处理器和量子机学习算法的重要性。已经探索了使用集成波导网格的可重构光学延迟线和真实时延迟线的开发,重点是提高信号处理能力。用于光谱传感的硅光子电路和六光同源性激光多普勒振动法在各种应用中显示出令人鼓舞的结果。量子计算研究继续前进,最近的研究表明使用可编程超导处理器进行量子至上。光子学与其他技术的集成为改进信号处理,传感和计算功能开辟了新的可能性。Ivan P. Kaminow的2008年Lightwave Technology Journal of Lightwave Technology文章重点介绍了自1969年以来光学综合电路的希望。最近的商业发展可能标志着光子摩尔定律曲线的开始。关键里程碑包括从可见的LED到III-V光子综合电路(图片)的过渡。审查了显着的进步,例如大规模INP发射器和接收器图片,速度高达500 GB/s和1 TB/s。此外,自从CMOS晶圆晶片级集成以来,硅光子电路包装已显着改善。专家通过通用的基础方法预测了微型和纳米光子学的革命,与三十年前的微电子中类似创新的影响相呼应。硅光子学有望为从电信到生物医学领域的各种应用提供低成本的光电溶液。