脑成像中普遍存在的一个挑战是噪声的存在,这会阻碍对潜在神经过程的研究,尤其是脑磁图 (MEG) 具有非常低的信噪比 (SNR)。提高 MEG 信噪比的既定策略包括对与同一刺激相对应的多次重复数据进行平均。然而,重复刺激可能是不可取的,因为潜在的神经活动已被证明会在试验过程中发生变化,而重复刺激会限制受试者体验到的刺激空间的广度。特别是,一次观看电影或故事的自然主义研究越来越受欢迎,这需要发现新的方法来提高 SNR。我们引入了一个简单的框架,通过利用受试者在经历相同刺激时神经反应的相关性来减少单次试验 MEG 数据中的噪声。我们在 8 名受试者的自然阅读理解任务中展示了它的用途,在他们阅读同一故事一次时收集了 MEG 数据。我们发现我们的程序可以减少数据中的噪声,并可以更好地发现神经现象。作为概念验证,我们表明 N400m 与单词惊讶的相关性(文献中已证实的发现)在去噪数据中比在原始数据中更明显。去噪数据还显示出比原始数据更高的解码和编码准确度,这表明与阅读相关的神经信号在去噪过程后得到保留或增强。
摘要 强近红外 (NIR) 激光脉冲与宽带隙电介质相互作用会在极紫外 (XUV) 波长范围内产生高次谐波。这些观测为固体中的阿秒计量提供了可能性,精确测量各个谐波相对于 NIR 激光场的发射时间将大有裨益。本文表明,当从氧化镁晶体的输入表面检测到高次谐波时,对 XUV 发射的双色探测显示出明显的同步性,这与块体固体中电子-空穴再碰撞的半经典模型基本一致。另一方面,源自 200 μ m 厚晶体出口表面的谐波双色光谱图发生了很大变化,表明传播过程中激光场畸变的影响。我们对 XUV 能量下亚周期电子和空穴再碰撞的跟踪与阿秒脉冲固态源的开发有关。
摘要:LIDAR已成为水中垂直分析光学参数的有前途的技术。单光子技术的应用使紧凑型海洋激光雷达系统的发展,促进了其在水下部署。这对于进行空气海界面上没有干扰的海洋观测至关重要。然而,同时在532 nm(βM)处于180°处的体积散射函数,而在弹性反向散发信号中,在532 nm(k m激光拉尔)处的激光雷达衰减系数仍然具有挑战性,尤其是在几何近距离信号中受到了几何形状重叠因子(GOF)的影响。为了应对这一挑战,这项工作提出了添加拉曼通道,使用单光子检测获得了拉曼反向散射的轮廓。通过用拉曼信号将弹性反向散射信号归一化,归一化信号对激光雷达衰减系数变化的敏感性大大降低。这允许将扰动方法应用于反转βM并随后获得K M LIDAR。此外,可以降低GOF和激光功率中波动对反转的影响。为了进一步提高分层水体的反转算法的准确性,提出了迭代算法。此外,由于激光雷达的光望远镜采用了一个小的光圈和狭窄的视野设计,因此K M LIDAR倾向于在532 nm处的光束衰减系数(C M)。使用Monte Carlo模拟,建立了C M和K M LIDAR之间的关系,从而允许C M衍生物来自K M LIDAR。最后,通过反演误差分析来验证该算法的可行性。通过在水箱中进行的初步实验来验证LiDAR系统的鲁棒性和算法的有效性。这些结果表明,LIDAR可以准确地介绍水的光学参数,从而有助于研究海洋中的颗粒有机碳(POC)。
首席作者Barbara Samuels博士是一位公认的开发金融专家,经验超过30年,超过1,100亿美元的投资。客户和合作伙伴包括地方政府组织(被指定为UCLG执行办公室的主要财务顾问;撒哈拉以南非洲市长盟约国际财务合作伙伴; C40,FMDV,ICELEI AFRICAN的顾问);联合国联合国的专家支持(AFD,非洲开发银行和合资企业平台,GIZ,瑞士开发银行,瑞士发展与合作局,瑞士发展与合作局,世界银行城市信贷倡议)私人投资者顾问(银行,资金,财务担保人,评级机构),基金会(洛克菲勒基金会,比尔和梅琳达·盖茨基金会,福特基金会)和研究与教育组织(乔治敦大学哥伦比亚大学世界经济论坛,哥伦比亚大学世界经济论坛)。Samuels博士曾在Chase Manhattan银行担任副总裁兼国家评估总监,负责全球范围内超过1000亿美元的贷款,并担任穆迪新兴市场服务的董事总经理。
1.目的 .联合条令出版物 (JDP) 0-01 英国国防条令 (BDD)(第 4 版)描述了危机管理(一项跨政府的努力,通常是跨国和多机构的)以及英国武装部队做出贡献的情况。JDP 01 战役从联合特遣部队指挥官 (JTFC) 的角度处理军事贡献。1 基于最近英国和联盟行动中形成的良好实践,JDP 5-00 战役规划描述了国防危机管理的过程和作战级规划的基础。结合 JDP 2-00 行动理解与情报支持以及 JDP 3-00 战役执行,并以 JDP 01 战役为基础,它为联合行动的开展提供了权威指导。
(BAA)提案提交说明第 3 版简介 DARPA 的使命是对突破性科学技术进行战略性早期投资,这些技术将对我们的国家安全产生长期积极影响。作为这项使命的一部分,DARPA 对科学技术进行高风险、高回报的投资,这些投资有可能颠覆当前的理解和/或方法。全球科学和技术的发现速度正在加快,从而产生了新的研究领域,并通过小型企业创新研究 (SBIR) 和小型企业技术转让 (STTR) 计划确定了适合小型企业利用的科学领域。小型企业对于开发支持国家安全的技术至关重要。鼓励提案人考虑向国防部 (DoD) 各部门提议的研究/研发 (R/R&D) 是否也具有私营部门的潜力,无论是用于拟议的应用还是作为其他应用的基础。以下主题重点关注对 DARPA 使命很重要的技术领域,追求属于其技术办公室之一的创新研究概念。有关 DARPA 技术领域和相关研究主题的更多信息,请访问:http://www.darpa.mil/about-us/offices
月 到期 状态 1 MS5 ACO 研讨会 2.2 18 31/10/22 24 三月份研讨会 2 MS34 建造用于 CCT 绕组的组合线圈架 8.4 32 31/12/23 32 承诺结束于 2024 年 3 MS16 国际研讨会,确定研发计划 5.1 36 30/04/24 36 30/04/24 N 提醒已发送… 4 MS56 磁铁建造和测试 11.3 25 31/05/23 38 30/06/24 有可交付成果 5 MS3 RII-INNOV 协调小组的建议 1.1 46 28/02/25 46 28/02/25 进行中 6 MS12 IIF 项目最终进度 4.2 46 28/02/25 46 28/02/25 进行中 7 MS27 原型验收测试 7.3 46 28/02/25 46 28/02/25 已交付 8 MS29 高功率试验台设置和高功率测试的最终结果 7.4 46 28/02/25 46 28/02/25 延迟 2 个月 9 MS19 最终强子束亮度 5.2 48 30/04/25 48 30/04/25 进行中 10 MS30 CompactLight 加速结构原型的建造和 RF 测试 7.5 21 31/01/23 48 30/04/25 已交付
我建议 IESO 和 Hydro 发挥领导作用,将上述所有或部分大型渥太华开发项目整合为“迷你 IRP”项目,并制定政策、监管和法律条件,使零碳 DER 交付在这些开发项目中立足。此外,我敦促 IESO 和 Hydro Ottawa 带头召集主要利益相关者,即业主、开发商、社区能源供应商和其他各方,以实现这一目标。制定必要的政策、监管和法律条件应以 OREC 和其他 IESO 进程干预者的建议为基础。最后,有几种来源和途径可以降低社区能源开发和扩大的风险。
本研究是在此基础上进行的,它探讨了 DLiBESS 中二次锂离子电池的使用问题,而全球推动脱碳的举措导致二次电动汽车 (EV) 电池的供应量大幅增加。然而,如果不采取措施充分降低这种风险,二次锂离子电池可能会有更大的故障风险,这令人担忧。因此,本研究的目的是为 OPSS 提供更多证据,以了解在国内 LiBESS 中使用二次锂离子电池的安全风险和危害,以及缓解这些风险的措施,包括对最佳实践和标准的评估。本报告包含文献综述的结果,并辅以与主要利益相关者的磋商。