最近,在光学参数放大器(OPA)中使用中红外(MID-IR)差异频率产生(DFG)的磷化物磷化物(CDSIP 2或CSP)的使用引起了极大的兴趣[1-4]。由于广泛的大气变速箱窗口,该光谱区域(3-5 µm)已被认为对于通信,遥感和定向能源应用很重要,该窗户允许相对较低的损失传播[5,6]。csp是一个四方点组(€4 2 m)负单轴晶体,具有较大的二阶非线性(d 36 = 84.5 pm/v),具有较大的双重双发性(-0.05)(-0.05)(-0.05),大带隙(E G = 2.45 ev),比较大的透明度范围和较低的固定性吸收率在普通的范围内供应较大的材料。 [7]以较低的导热率为代价[8]。先前已经测量了CSP的线性和二阶非线性光学(NLO)特性[8-10]。在这项工作中,我们在近红外(NIR)中测量泵浦波长(1.5 µm和2.0 µm)的非线性吸收(NLA)和非线性屈光度(NLR),并在MID-IR中选择中MID-MIR(3.0 µm m至3.0 µm至5.0 µm)。然后,我们检查了该NLA和NLR对OPA性能的影响。我们表明,在高泵送辐照度下,NLA可以通过增加泵的吸收并降低转化率的效率来成为OPA性能的限制因素。
在整个中东和北非的国家(MENA)追求雄心勃勃的目标以过渡到可再生能源的国家,一个地区的政治经济学主要是通过化石燃料的棱镜进行分析的,正处于根本性的变化的边缘。1虽然可再生能源在该地区的整体能源组合中继续占相对较低的份额,但转移到可再生能源的必然性似乎已被少年区的富含化石燃料富含化石燃料和/或依赖国家的统治精英所接受。作为旨在减少该地区依赖化石的各种战略举措为预示了新时代的逐步开始,因此对专制和/或民主权力的解释在确定性地解释其存在和/或基于上述依赖性的情况下似乎越来越无关紧要。
1 Pathogenesis and Control of Chronic Infections, University of Montpellier, Inserm U1058, Etablissement Français du Sang, Montpellier University Hospital, 60 Rue de Navacelles, 34394 Montpellier, France 2 Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, 72A Nguyen Binh Khiem, 18000 Hai Phong City, Vietnam 3 CESP/Inserm U1018,巴黎大学和巴黎笛卡尔大学,中心,法国红十字会,27 Rue Pierre Nicole,75005 Paris,Paris,Paris,法国4支持社区发展计划,240 Mai Anh tuan,Cho Dua,Dong Da,Dong Da,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,Hanoi,越南5感染性疾病部门传染病和热带疾病,越越野医院,Hai ba Trung,Cat Dai,Hai Phong,越南7学院,纽约大学,纽约,美国8 ABT Associates,惠勒街55号,02138,剑桥,马萨诸塞州,美国马萨诸塞州,美国马萨诸塞州,美国,美国。
NBFI政策的设计和实施仍在继续前进,尽管在各个司法管辖区的步伐不平。进步受到许多挑战,包括该行业的异质性;跨司法管辖区的机构框架和市场实践的多样性;以及阻碍对NBFI漏洞的全面评估和有效政策响应的完整评估的共同数据挑战。全球金融体系仍然容易受到进一步的流动性菌株的影响,因为在最近的市场事件中,NBFI部门的许多潜在漏洞和关键的压力放大器仍然存在。因此,最终确定和实施国际改革以增强NBFI的弹性至关重要,以便市场参与者将自己的流动性风险完全内化,而不是依靠非凡的中央银行和其他官方部门的干预措施 - 并且当局为压力事件做好了准备。
摘要:锗键(GESN)是CMOS兼容的组IV材料。它的生长受到SN隔离的趋势和GESN层中缺陷的产生的困扰,当它在晶格不匹配的底物上生长时。到目前为止,据报道,在近中音红外光源和光电探测器的直接波段间隙中使用了薄的GESN。在这种交流中,我们报告了高质量的单晶GESN(〜1μm),其压缩应力(-0.3%)和Si基板上的GE缓冲液对GE缓冲液的低缺陷(-0.3%)的生长。然后将生长的GESN制成1.25μm宽度的基座波导。估计的传播损失为1.81 dB/ cm,弯曲损失为0.19 dB/弯曲,测量为3.74μm。在没有GE-O吸收峰在820和550 cm-1处,在最佳制造和测量条件下,提出的GESN波导可能支持超过25μm的波长的光传播。
妇产科医生(一名照顾孕妇的医生)和新生儿学家(医生照顾生病的新生婴儿)将与您讨论如果您或她早点分娩,这对您的婴儿可能意味着什么。如果可能的话,还将邀请您环顾新生儿单位,如果您的宝宝提早分娩,您的宝宝将获得专业护理。,我们今天能够提供的那种护理,大多数出生的婴儿过早生存并做得很好。但是,婴儿出生26至30周之间存在风险,不幸的是,有些婴儿无法生存或可能存在长期健康问题。并发症的可能性取决于许多因素,包括您怀孕的几周,在产前扫描中发现的任何异常,如果是单个或多次妊娠,如果存在任何感染以及婴儿出生时的强壮。对于所有有过早交付风险的女性,我们考虑以下•超声扫描:查看子宫颈的长度并查看婴儿的成长和幸福感•触前性类固醇:我们将为您提供类固醇注射以帮助您的婴儿生存,以帮助您生存的大多数含量的婴儿,我们将不成熟的婴儿生存,我们将不成熟的药物,我们将不成熟的药物,我们将不成熟的药物生存下来,我们的含量不足。但是少数人没有。对于一些生存的人来说,过早出生将意味着他们面临着巨大的终生挑战或残疾。生存的机会随着怀孕的每周一周而增加,残疾风险降低。26周:10个婴儿中的8个生存。在生存的人中,十分之一的人将有严重的残疾,例如脑瘫,学习困难以及听力和视力的问题。
认知障碍是帕金森氏病(PD)普遍的非运动症状,随着疾病的进展,增加了痴呆症的风险。尽管具有临床意义,但PD认知障碍的病因尚不清楚。载脂蛋白E4(APOE4)是阿尔茨海默氏病的众所周知的遗传危险因素,已被研究其在与PD相关的认知障碍中的潜在作用。然而,调查结果一直在矛盾,因此尚无定论,强调了批判性评估当前研究的必要性。几项使用神经影像模式的研究探索了患有APOE4的PD和非典型帕金森氏症患者的大脑。其中一些研究已经发现了明显的神经病理学变化,这些变化与帕金森氏症患者的认知障碍有关。在这里,我们回顾了使用神经影像学证据的APOE4对PD和非典型帕金森氏症认知障碍的作用。我们将研究APOE4如何促进大脑内的病理变化及其与认知障碍的关联。
Matt Keefer Pennsylvania部门保护与自然资源(DCNR),林业局Makefer@pa.gov ryan lee USDA森林服务部,南部地区ryan.lee2@usda@usda.gov kenny Kane Kane顾问kjkane@generations kjkane@generations@generationsforestry.com ashields@ahug.com susan Stout USDA森林服务 - 退休sstoutfs@gmail.com kendall delyser美国森林papachad@msu.edu Chris Peters USDA自然资源保护服务Christopher.peters@usda.gov Sarah Hall Hall Family Forest Carbon计划,美国森林基金会shame@forestfoundation.org andrea andrea andrea andrea pfaff andrea pfaff andrea pfaff andrea service andrea andrea.pfaff@dep.nj.nj.gov thomas gilbert pennsygnsylemertct themta Seltzer PA DCNR,林业局mseltzer@pa.gov Ali Bowling PA DCNR,计划与政策办公室abowling@pa.gov.gov Jeff Osborne Penn State ESM; Finley私人森林中心Jao5194@psu.edu Kripa Neupane Penn State ESM;森林所有者碳和气候编辑。(pocce)kripa.neupane@psu.edu benjamin gamble pa dcnr,林业局begamble@pa.gov
随着我们与机器的关系变得更加亲密,我们观察到量化人类情感的努力,这在历史上产生了意想不到的后果。我们通过最新的技术发展来承认这种趋势的扩增,该技术旨在旨在通过“ Machine_in_the_the_middle”探索将情报与机械过程相结合的黑暗模式。Machine_in_the_middle是一个交互式系统,其中参与其中戴着脑电图,分析其神经活动以确定其情绪状态的近似值。使用电肌肉刺激的脸部被动画成与情绪识别系统输出相对应的表达。通过我们的工作,我们贡献了三种可能的黑暗模式的见解,这些模式可能会从情感融合中产生,包括:人类情感的减少主义,代理的破坏和寄生共生。我们希望这些见解的刺激性研究人员和从业人员能够更加谨慎地接触人类计算机的整合。
eccerine汗液包含丰富的电解质,代谢物,蛋白质,金属离子和其他生物标志物。这些化学物种浓度的变化可以表明水合状态的改变,它们还可以反映健康状况,例如囊性纤维化,精神分裂症和抑郁症。柔软的,皮肤交织的微流体系统的最新进展可以实时测量局部汗水损失和汗水生物标志物浓度,并在医疗保健中采用了广泛的应用。在某些情况下使用涉及对身体的物理影响,这些影响可以动态变形这些平台,并对测量可靠性产生不利影响。此处提供的工作克服了这种局限性,它通过使用相对较高的模量聚合物构建的微流体结构,并在嵌入低模量的低模量弹性体时以柔软的,系统水平的力学设计。分析模型和有限元分析定义这些系统的相关力学,并作为布局的基础,以允许在苛刻的,坚固的场景中进行稳健的操作,例如在足球中遇到的耐用场景,同时保留机械可伸展性,以舒适地与皮肤保持舒适的水平粘合。台式测试和在施加的机械应力下的汗液损失和氯化物浓度测量的体型现场研究表明了这些平台的关键特征。