1/3当一个人根据不同的n c缩放区域II参数时。可以看到,基于这个简单的天真论证,区域I和II在小n c中彼此靠近。但是,众所周知,较小的N C表达对小N C分解,因此上述缩放只是建议的考虑。尽管如此,这可能表明这两个区域可以重合小n C,并激发未来的晶格研究。请注意,其他量规组可以为此目的更好地工作。例如,sp(2 n c)衡量n f = 2(基本代表中的四个Weyl fermions)将导致手性拉格朗日,coset Space Su(4) /sp(4) /sp(4)= So(6) /so(6) /so(6) /so(5)= s 5。向量介子在SO的伴随表示中(5)。在测量u(1)子组时,对称性将分解为u(2),而nambu -goldstone玻色子分为(k +,k-,k 0 1,k 0 1,k 0 2,k 0 3)。当中性较重时,低洼的光谱与我们讨论的SU(N C)仪表理论相同,而矢量介子之一可以出现在K + K-通道中。同样,n f = 2的SO(n c)仪表理论(vector代表中的两个Weyl fermions)具有仅具有K±状态的coset空间SU(2) /SO(2)= S 2。在这种情况下,我们也期望K + K-通道中有单个向量介子。关于这种可能性的论述讨论超出了本文的范围,将在[5]中进行讨论。
低洼沿海地区和群岛国家尤其受到气候变化的影响。同时,许多岛国仍然大量依赖进口化石燃料,尤其是柴油用于发电,此外还有碳氢化合物燃料用于航空和海上运输。陆地面积通常稀缺,传统的可再生能源解决方案无法充分部署。这项研究强调了浮动海上技术能够在具有挑战性的地形地区完成用可再生能源解决方案取代化石燃料的任务的可能性。以马尔代夫为例,浮动海上太阳能光伏、波浪能和海上风能以整小时分辨率为模型,在两种不同的场景中应对运输燃料的需求:从世界市场进口必要的碳中性合成电子燃料,或建立电子燃料的本地生产能力。结果表明,2030 年完全可再生能源系统在技术上是可行的,两种情景的最终能源相对成本分别为 120.3 欧元/兆瓦时和 132.1 欧元/兆瓦时,而 2017 年参考情景的最终能源相对成本为 105.7 欧元/兆瓦时。到 2050 年,最终能源成本可分别降至 77.6 欧元/兆瓦时和 92.6 欧元/兆瓦时。结论是,浮动太阳能光伏和波浪能转换器将在岛屿和土地面积有限的国家/地区的化石燃料去除中发挥重要作用。
摘要:旧金山海滨的低洼资产和经济活动面临着沿海风暴、极端高潮和海平面上升造成的洪水风险。随着海平面持续上升,海岸线潮汐洪水的频率和深度预计只会增加。旧金山海滨沿海洪水研究,加州沿海洪水风险管理研究 (SFWCFS) 被授权调查管理旧金山海滨 7.5 英里沿岸潮汐和河流洪水以及海平面上升的可行性,从水上公园到苍鹭头公园,位于加利福尼亚州旧金山县旧金山市。本报告由美国陆军工程兵团 (USACE) 西南师塔尔萨区与旧金山港 (POSF) 合作编写,以记录研究结果和发现,包括替代方案的制定、考虑的替代方案的成本和收益、暂定方案的选择过程,并披露替代方案可能对人类和自然环境产生的影响。预计会对现有水生栖息地、鱼类和野生动物(包括联邦保护物种及其栖息地)、水、空气、美学、噪音、交通走廊、娱乐、历史和社会经济资源产生短期和长期影响。通过项目设计,将尽量减少或避免对其他资源的许多影响。需要对水生栖息地、水质和空气质量进行补偿性缓解。通过管理沿海洪水和海平面上升,预计每项社会经济资源(如生命安全、关键基础设施、公用设施、历史资源、历史上处于弱势的社区、娱乐和当地经济)都将获得长期利益。所有关于本综合可行性报告草案和环境影响声明的评论都必须在 2024 年 _________ 之前提交。
就气候变化而言,莫桑比克是世界上最易受灾、准备最不充分的国家之一。作为一个地势低洼的下游国家,莫桑比克拥有九个跨界河流流域、漫长的海岸线(2600 公里)和薄弱的(水利)基础设施,因此非常脆弱。再加上中央和地方政府机构都装备不足,建设应对气候变化的韧性成为莫桑比克面临的最大挑战之一。莫桑比克《适应和减缓气候变化国家战略》(ENAMMC:2012- 2025)将水资源部门确定为战略干预领域之一,并提出了适应和降低气候风险的措施和行动,以提高韧性。由于气候变化,近年来洪水和干旱的发生率有所增加,给人口和经济带来了灾难性的后果。水一直是莫桑比克与荷兰合作的核心,因为两国都面临着类似的挑战;这项合作很快将迎来 50 年的里程碑。莫桑比克和荷兰都是三角洲国家,位于大型河流流域的最下游。三角洲国家的共同问题是它们依赖上游国家控制洪水或在干旱情况下确保获得足够的水。荷兰与莫桑比克合作的多年期国家战略(2023-2026)侧重于加强水资源管理机构(根据 2017 年 IOB 对荷兰综合水资源管理 (IWRM) 干预措施的政策审查),该活动符合 2017 年 DGIS(荷兰外交部)和莫桑比克总统签署的谅解备忘录,该备忘录旨在开展 IWRM 计划。最近,荷兰开始将气候行动纳入其合作政策和活动中,从而有助于减少
意向书征求(咨询服务 – 国家公司选择)塞拉利昂塞拉利昂弹性城市项目(RUSLP)资助编号:D8420-SL 项目 ID:P168608 发放日期:2024 年 1 月 21 日任务标题:为建设包括国家灾害管理局(NDMA)总部在内的紧急行动中心而制定的环境和社会管理计划(ESMP)的咨询服务参考编号:SL-MoF-470850-CS-INDV 塞拉利昂是西非的一个热带国家,位于几内亚和利比里亚之间的大西洋沿岸。除了起伏的弗里敦地区和白色的沙滩外,它主要由低洼的沿海平原和高原组成,东北部为山区高地。以前,有明显的旱季和雨季,然而,数据和季节性趋势和事件将表明气候现在瞬息万变。洪水是塞拉利昂最常见的自然灾害。强降雨、热带季风气候、内陆丛林环境、坡度、海岸侵蚀和气候变化的影响都是造成洪水的原因。城市化引发的火灾和人为事件等灾害越来越频繁和严重。这对弱势群体和暴露人群产生了不利影响,并给应急和灾害管理系统和资源带来了相当大的压力。2021 年 6 月,世界银行批准了国际开发协会 (IDA) 和全球环境基金 (GEF) 为塞拉利昂韧性城市项目 (RUSL-P) 提供的 5670 万美元赠款。该项目将改善西部地区和全国部分二线城市的综合城市管理、服务提供和灾害风险管理。它将有助于满足首都弗里敦作为塞拉利昂经济中心的需求,同时满足各区首府的独特机遇和挑战:博城、马克尼、凯内马、科伊杜、洛科港和邦特。
电荷载体孔为Spintronics和量子信息技术提供了一个非凡的系统。在本文论文中,我讨论了三维和低维孔系统中的自旋相关现象。特别注意在量子井的边界和电线的边界上的重孔相互转化,该电线控制参数值定义量子井,电线和点中的孔光谱值,例如效能质量,g-factors,g-factors,rashba and rashba and rashba and drainselhaus spin-orbit常数。最近,凝结物质系统中的拓扑现象,例如Majorana零模式的出现和分数量子大厅效应中的非亚伯阶段,引起了研究人员的巨大兴趣。电荷载体孔被证明是可能观察这些现象并推进拓扑量子计算的非凡环境。i讨论磁场中二维孔的光谱和波形。虽然可以用等距的兰道水平,地面孔和孔中的较重和灯孔描述,但在几个低洼的激发状态下,较重的孔和灯孔的表现与电子不同。特别有趣的是磁场中的孔光谱中的穿越。孔 - 孔相互作用可以与电子电子相互作用显着差异。除了在交换分裂中的差异外,这表明在磁场中的地面孔水平上可能出现甚至分母分数量子霍尔。GE孔量子点系统中的最新发展是基于孔的系统的新观点。i还布里斯(Brie)讨论了旋转的斑点,例如孔和电流的角动量(自旋)的相互转化,以及孔传输中自旋相关的干扰效果。
抽象的二维(2D)半导体材料已被广泛研究其有趣的激子和光电特性,这些特性是由强烈的多体相互作用和在2D极限下的量子限制引起的。这些材料中的大多数都是无机的,例如过渡金属二北元化,磷烯等。有机半导体材料的出色电导率和低介电系数,用于在薄膜或大量材料相中的类似应用。在薄膜和散装相中缺乏结晶度,导致了激子和电子/光节间隙特性的歧义。最近的2D有机材料的出现已经打开了一个高结晶度和受控形态的新领域,从而可以研究低洼的激子状态和光电特性。与无机2D材料中的Wannier -Mott激子相比,它们已被证明具有不同的激子特性。在这里,我们介绍了我们最近对2D有机半导体材料的实验观察结果和分析。我们讨论了单晶材料的高晶和形态控制的生长及其光电特性的作用。该报告解释了有机材料中的Frenkel(FR)和电荷转移(CT)激子以及随后的光发射和吸收特性。实验研究并讨论了源于CT和FR激子之间的相互作用,这是由CT和FR激子之间的相互作用产生的,以揭示电子带的结构。然后,我们讨论我们在J型聚集的有机材料中观察到的纯FR行为,从而导致连贯的超级激体排放。在有机材料中,激发子的超级转移,由其纯粹的fr性质促进,以及在大量分子上的激子的离域化。最后,我们讨论了这些有机2D材料的应用和视力,在快速有机发光二极管,高速激发电路,量子计算设备和其他光电设备中。
开普梅县是一个无与伦比的地方,我们在这里生活和度假,尽情享受它的美丽、海滩、天气、微风和壮丽的人造景点。当我们实现这个梦想时,忽视这样一个事实是不明智的,即作为成年人,我们必须对潜在的恶劣天气条件做出反应。生活中的许多事情可能偶尔需要我们谨慎行事。当我们上车时,我们知道要小心,这样我们才不会成为每年在道路上死亡的近 40,000 人之一。偶尔会有飓风,它们会沿着海岸前进,有可能造成致命的后果。我们可以假装事实并非如此,但这样做会给我们自己带来危险。有人可能会问,如果天气变得危险,政府难道没有考虑周全吗?难道我们不会及时得到通知撤离吗?事实是,如果天气直接袭击,我们所有人都没有办法离开。如果一场大风暴在南部形成并向海岸上游移动,比如在八月的一个周末,要过几天才能知道这场风暴是否对我们的生命构成威胁。与此同时,开普梅县的海滩上可能挤满了成千上万在阳光下放松的人们。因为大多数风暴都会转向大海,或者在南部登陆,因此不构成威胁,我们州和县级的应急管理部门不会建议我们离开该县。当风暴离我们足够近时,专业人员可以更加确定我们可能处于危险之中,但我们没有足够的时间离开。我们的道路完全不足以处理如此大规模的大规模外逃。还有其他复杂因素;在大风暴中,我们的道路将被洪水淹没。花园州公园大道地势低洼,沿着海岸延伸。9 号和 47 号公路有许多地方在极端天气条件下会被洪水淹没,无法通行。此外,离开县的交通将出现拥堵,因为正如开普梅县应急管理主任弗兰克·麦考尔所说,“所有其他沿海县的公路也都出现了洪水。”
是全球最脆弱的国家之一,面临着无数与气候有关的危害,例如干旱,洪水(沿海,闪光灯和河流),热浪,盐分侵入和热带气旋。该国对这些自然危害的暴露,再加上其物理和社会经济脆弱性,导致高灾害风险,从而极大地影响了农村和迅速扩大的城市地区。值得注意的是,从1999年到2018年,孟加拉国在全球气候风险指数中被灾难列为第七名。A孟加拉国的气候风险水平预计由于气候变化而增加。孟加拉国气候变化的预测模式包括降水的变化,温度升高和海平面上升。到本世纪末,该国的平均温度升高预计将违反2°C的阈值。b的预测表明,温度升高可能导致永久性热浪状态。降雨模式预计会发生变化,平均年降雨量略有增加,并加剧了极端降雨事件。气候变化还预计会影响全球旋风,其频率降低,但强度和最极端事件的频率增加,这是孟加拉国预计将复制的全球模式。c海平面上升是一个重大问题,到2030年,2050年和2100年的估计上升分别为14厘米(CM),32厘米和88厘米。d这种上升增强了孟加拉国低洼沿海地区风暴潮的影响。例如,盐水海平面上升也是盐度入侵的主要原因,这是对孟加拉国的主要威胁。气候变化的影响是深远的,影响农作物的生产,粮食安全,渔业,牲畜,健康,生计,沿海地区,水部门和城市地区。估计表明,在惯常的业务情况下,气候变化的影响可能导致每年每年的国内产物总损失到2030年,到2030年的国内产物总损失。e不足为奇的是,贫困和脆弱的人口不成比例地受到气候变化的不成比例的影响,因为气候变化不成比例,因为它们的高水平的暴露率和对身体危险的差异,其范围的变化是流气而导致的,其范围的变化是流气而导致的,而这是流气而导致的,而流气而导致了潮流的变化。关于直接受气候变化威胁的自然资源。
致:港湾委员会 发件人:James B. Pruett,总经理 日期:2025 年 1 月 15 日 主题:2024 年 12 月/2025 年 1 月总经理活动报告 1. 2024 年 12 月 18 日,收到 OneShoreline 的一封请求,要求提供一封支持信,以支持他们向加州海洋保护委员会的 SB1 海平面上升适应规划拨款计划申请布里斯班地区海岸线恢复力项目。该项目将为布里斯班整个海岸线以及南旧金山至圣布鲁诺角相邻海岸线地区的低洼土地、基础设施、沿海栖息地和脆弱开放空间制定全面的海岸线恢复力计划,其中包括圣马刁县港区高度脆弱的 Oyster Point 码头。2024 年 12 月 18 日,起草了一封支持信并提交给港湾委员会主席。未收到任何反对该信函的意见,并于 2024 年 12 月 19 日签署支持信并与 OneShoreline 分享。随函附上信件。这是一个很好的机会,让该区成为团队的一员,以系统方法解决 Oyster Point 海平面上升问题,所有潜在解决方案将共同努力解决海平面上升问题。 2. 2024 年 12 月 19 日,总经理、运营经理、Mattusch 专员和 Domurat 专员与美国陆军工程兵团会面,讨论 CAP 111 计划下的普林斯顿海岸线项目。已准备好关于此次会议的单独工作人员报告,并将在 2025 年 1 月 15 日的例会上提交给董事会。 3. 参加了加州海事与航行会议华盛顿特区会前会议。 4. WRDA-2024 于 2025 年 1 月 4 日由拜登总统签署成为法律。Pillar Point 海平面上升研究已包含在该法案中。值得注意的是,WRDA-2024 仅授权 ACOE 开展研究,研究及其后续工作仍需要资金。该项目有可能对从 Pillar Point Harbor 到半月湾 Pilarcitos Creek 的海岸线产生积极影响。