少将,卓越,女士和先生们,很高兴在今天的活动中向您讲话。当我们聚集在一起以纪念这一重要的国际日,并讨论防止有利于恐怖主义的暴力极端主义的挑战时,我要赞扬塔吉克斯坦在制定和实施其“针对恐怖主义和极端主义的国家战略(2021-2025)方面的倡议”(2021-2025)。”该战略是捍卫社区,增强国家安全并为地区和更广泛的和平与安全做出贡献的坚定基础。它针对有利于恐怖主义的暴力极端主义的驱动因素,例如社会排斥,经济不平等,政治边缘化和社区信任的丧失。此外,该策略结合了执法,社区的韧性,教育和经济发展,反映了秘书长采取行动计划的广泛愿景,以防止暴力极端主义。杰出的女士和先生们,尊敬的同事,去年9月,成员国为未来采取了该协议,并致力于加倍努力来抵制恐怖主义,并防止暴力极端主义有利于恐怖主义。通过采用该协议,成员国致力于根据国际法实施整个政府和整体社会方法,包括解决其司机,以预防和反恐。现在我们需要专注于实施该协议。我们需要以一种与挑战的严重性相匹配的紧迫感。
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摘要:太空和地面任务测量大气中宇宙射线、伽马射线和中微子产生的大面积空气簇射,需要在不同时间尺度上探测非常微弱和强烈的紫外-可见光。新一代硅光电倍增管 (SiPM) 的特性适合于此目的,尤其是对于需要以下特性的太空任务:耐光、重量轻、功耗低和固有增益高。SiPM 的高性能探测能力使其有望用于电荷积分(需要信号中的总电荷量)以及光子计数(需要极高的光电探测器灵敏度,如切伦科夫和荧光光探测)。同时在两种模式下操作 SiPM 的能力实际上严格取决于前端电子设备 (FEE) 的设计。最重要的挑战是找到适当的平衡和可行的解决方案,以便管理带有 FEE 的 SiPM,使其能够同时高效地进行光子计数和电荷积分。在本文中,我们介绍了 RADIOROC,这是一种新型 ASIC,能够同时在两种模式下工作:这样它就能够获取切伦科夫和荧光信号。RADIOROC 将用于创新实验 MUCH,这是一种使用大气切伦科夫成像技术的望远镜,用于探测来自 μ 子切伦科夫光,用于火山射线照相术(μ 射线照相术)以及任何需要对地质或工程结构进行非侵入性射线照相检查的地方,即使是相当大的结构。
