目标 • 使用 BMC 模板展示一个理论性的生物中心商业模式,以增强和定制适合加拿大的模型。 • 深入研究特定模型组件以改进模型。 • 建立一个平台,用于共享与生物中心参与要求相关的信息,以增强“理论性”商业模式。
这种创新的工具使学生可以根据自己的独特要求定制练习课程,从而实现更加集中和有效的准备。与Sandhan一起,有抱负的人可以将学习实践与他们的个人学习风格和目标保持一致,从而确保采用整体和有针对性的方法来解决UPSC PRELIMS。
超越核心部分,您将从五个可选课程中受益:•统计学,数据科学,数学建模和金融方面的各种尖端课程•允许您定制学位并充分利用LSE世界一流的统计,数学,数学和金融
• 加强现有的安全政策和做法,确保合规性和问责制一直延续到部门的最低层; • 审查和更新安全流程和程序,以减少歧义,确保整个部门的一致性和清晰度; • 制定和实施新的安全政策、流程和程序,以解决任何已发现的差距; • 引入或扩大现有技术工具和系统的使用,以改进安全审查流程和 CNSI 的保护; • 寻找机会定制培训、教育和政策,以更好地满足当前和不断变化的安全需求; • 修改安全培训政策和材料,以衡量其有效性,并根据单位需求定制培训,而不是简单地每年遵守要求; • 立即改进人员和物理安全数据管理以及信息共享实践; • 评估和审查用于处理和存储机密信息的设施的认证、行政和管理的政策、流程和程序。
短波红外线(SWIR)是基于元图的纳米光谱中电磁频谱的一个不流失的部分,尽管它在传感和成像应用中具有战略意义。这主要归因于缺乏在此范围内量身定制光线与形式相互作用的材料系统。在此处,该限制得到了解决,并在SWIR频率下启用了偏振诱导的偏振诱导的FANO共振控制。该平台由2D SI/GE 0.9 SN 0.1 CORE/SHELL NANOWIRE ARRAY上的硅晶片上的阵列组成。通过调整光极极化,可以表明,由于电动和磁性偶极子竞争中引起的FANO共振,可以对跨表面的反射进行有效的设计。在高索引纳米线阵列中光学诱导的偶极子的干扰是额外的自由度,以量身定制方向散射和光流,同时启用急剧极化的谐振。在纳米传感器中利用了这种固定性,可在周围培养基的折射率上有效检测10-2的变化。
摘要二维原子晶体(2DAC)和范德华异质结构(VDWH)启发了一种无键的方法,用于构建除传统外观外观方法以外的异质结构。本演讲始于对范德华(VDW)相互作用的早期探索,以将不同的材料与原始电子界面整合在一起。我将重点关注我们最近在合成和探索各种各样的VDW超级晶格(VDWSL)家族方面的进步,该家族由2DACS的交替层和具有可自定义的化学化学组合物和结构基序的自组装分子层组成。i将强调这些分子中间层如何定制2DAC的电子和光学特性,并特别强调手性分子互晶的超晶格超晶格,这些超晶格超晶格表现出强大的手性诱导的自旋选择性和吸引人的手性超导性。使用多功能分子设计和模块化装配策略,2D分子VDWSL为量身定制电子,光学和量子性能提供了无限的机会,为新兴技术创建了丰富的平台。