摘要:我们致力于将 CZ 晶片转移到具有多孔分离层的可重复使用衬底上的外延生长 Si 和 Ge 晶片(“无切口晶片”),以减少材料和能源消耗。我们报告了将无切口晶片方法应用于 Si 和 Ge 晶片的进展。对于 Si,多年来,我们在自制的 CVD 反应器(“RTCVD”)中开发模板和外延生长晶片(SiEpiWafers),现在使用新的微电子 CVD 反应器(“PEpi”)将它们的质量提升到一个新的水平,这使我们能够生长具有可调厚度和掺杂水平(n 型和 p 型)的 6 英寸和 156x156 mm²(M0)外延 Si 晶片。在第一次测试运行中,我们实现了高达 840 µs 的生长寿命和约 10% 的总厚度变化。对于 Ge,我们成功开发并理解了多孔层堆栈,从而获得了 4 英寸可拆卸 Ge 模板,用于未来的 Ge 或 III-V 外延生长。
Bits Pilani被认为是大学,在其位于Pilani,Goa,Hyderabad,Hyderabad,Mumbai和Dubai的校园中为18,500多名学生提供校园计划。它被印度政府教育部于2020年被认为是杰出的研究所。在2024年QS亚洲大学排名中,位在亚洲排名第215,在印度排名第22位。 此外,BITS Pilani在QS世界大学研究生就业能力排名2022年和印度前6名中排名前300名。 Pilani开创了一些课程和教学属性,Pilani的愿景是成为该国最高研究领导的研究所之一。 创新,企业,对卓越的承诺,遵守功绩和透明度的质量在其不可阻止的前进期间表征了该研究所的特征。 在过去的5年中,该研究所已获得超过398千万卢比的外部研究资金。 最先进的设施已经开发出来,以支持由学生和约930名教职员工领导的尖端研究,导致Scopus H-Index为156,到目前为止已提交221项专利,并获得了41项专利。 目前,有14个Bitsian独角兽和1个decacorn。 有7500多个Bitsian创始人和企业联合创始人。 博士入学(第一学期,2024–2025)在2024年QS亚洲大学排名中,位在亚洲排名第215,在印度排名第22位。此外,BITS Pilani在QS世界大学研究生就业能力排名2022年和印度前6名中排名前300名。Pilani开创了一些课程和教学属性,Pilani的愿景是成为该国最高研究领导的研究所之一。创新,企业,对卓越的承诺,遵守功绩和透明度的质量在其不可阻止的前进期间表征了该研究所的特征。在过去的5年中,该研究所已获得超过398千万卢比的外部研究资金。最先进的设施已经开发出来,以支持由学生和约930名教职员工领导的尖端研究,导致Scopus H-Index为156,到目前为止已提交221项专利,并获得了41项专利。目前,有14个Bitsian独角兽和1个decacorn。有7500多个Bitsian创始人和企业联合创始人。博士入学(第一学期,2024–2025)
意大利那不勒斯海军支援活动 (NSA) 是美国海军设施,由欧洲、非洲、中部海军区 (CNREURAFCENT) 指挥官管理。作为地中海战区首屈一指的 NSA,我们拥有 50 多个独立指挥部和约 9,500 名人员。它是响应式空中、港口和作战准备支持的中心,是美国欧洲海军部队和第六舰队部队的驻地,包括前沿部署的旗舰 USS MOUNT WHITNEY (LCC 20)。作为北大西洋公约组织 (NATO) 地区总部、盟军联合部队司令部 (JFC) 那不勒斯不可或缺的一部分,NSA 那不勒斯项目旨在在那不勒斯和加埃塔地区实施区域协调的卓越协作。为巩固联盟,我们为访问、部署和重新部署美国和联军提供精确的飞机调动、舰队后勤和任务支持,这些部队遍布意大利的各个港口和整个 CNREURAFCENT。根据海军家庭框架,我们为创新、敏捷的岸上人员及其家人提供周到和有针对性的服务,以维持联合部队的复原力和战备状态。
量子力学 (QM) 的起源可以追溯到 1900 年,当时马克斯·普朗克引入了作用量子,并因此提出了离散能量的非经典概念。1905 年,阿尔伯特·爱因斯坦成功应用量子假设解释光电效应,1913 年尼尔斯·玻尔发展了氢原子模型,此后,维尔纳·海森堡得以发展一种封闭、一致且连贯的数学形式,能够以不变的方式解释实验室中实际观察到的线强度。玻恩和约当认识到海森堡使用的密集数据表实际上是矩阵,而奇怪的乘法规则则揭示了它们的非交换结构。事实上,在寻找描述量子的方法时,海森堡重新发现了一个众所周知的数学领域,即矩阵代数。因此,让我们首先介绍一些有关矩阵的概念和定义。 n × n 复数矩阵是 n × n 个复数的数组。2 × 2 实数矩阵的示例为 1 3 2 − 1
在2000年至2019年之间,Zhao等人。(2012)报告说,尽管与热有关的死亡人数3占全球死亡人数的1%(每年约50万人死亡,从0.91%增加到2016 - 2019年期间的1.04%),但与九倍的人相关的死亡人数约为9倍(但从2000年至2000年至2003年的十次下降到2016年的八倍,这一百分比减少了十次,占了2016年9月9日至2016年的时间。在全球范围内,大约有500万次与冷和冷的死亡人数:整个期间的总死亡人数为8.52%,2016 - 2019年期间8.19%。自2000年以来的温度升高,与热有关的死亡人数增加了0.21%(116,000人死亡),而与冷的死亡人数下降了0.51%(283,000人死亡)。地理上存在很大的变化,亚洲总超过多余的死亡发生了一半以上。东欧的热量最高,撒哈拉以南非洲的死亡率最高。北美大约有171,000人与冷的死亡(3.73%)和约20,000例与热有关的死亡(4.10%)。
当前这期关于跨国圣战主义的特刊由丹麦国际问题研究所 (DIIS) 的迪诺·克劳斯 (Dino Krause) 和莫娜·坎瓦尔·谢赫 (Mona Kanwal Sheikh) 担任客座编辑。他们与撰稿人一起,从冲突研究的概念视角来审视圣战主义。除了客座编辑的介绍之外,这期特刊包含五篇文章。第一篇由 Ioana Emy Matesan 撰写,探讨了跨国圣战主义的种类。第二篇由迪诺·克劳斯撰写的文章探讨了“跨国”圣战主义的真面目。在下一篇文章中,马克·于尔根斯迈尔向读者介绍了他对宗教暴力如何终结的看法。而塞尔·埃尔贾伊奇 (Saer El-Jaichi) 和约书亚·萨比赫 (Joshua Sabih) 则审视了一些主要“前者”对激进圣战主义的驳斥。最后,Mona K. Sheikh 和 Isak Svensson 比较了打击暴力极端主义方法与冲突解决方法在应对圣战主义时的效用。
在全球范围内,由于气候变化,海平面正在上升,冰川融化和海水扩大了2个。3拥有近3200英里的海岸线,马里兰州的居民已经感觉到海平面上升的影响,因为马里兰州自1984年以来已经损失了25,000英亩的森林和约3500英亩的农田。4在过去30年中,马里兰州的海平面上升速度增加了一倍以上,从1993年至2002年的2.3 mm/年增加到2013 - 2022年的4.7 mm/yr,5与全球速度一致。6到2050年,马里兰州海岸的海平面预计将比2000年高约1至1.6英尺(〜12和20英寸),到2100年,海平面可能高达3.6英尺(43英寸)。7在切萨皮克湾(Chesapeake Bay)中,水位已经上升了1英尺以上,并且在接下来的100年中将再上升1至5英尺。切萨皮克湾特别容易受到海平面上升和气候变化的影响,因为它的湿地也经历了压实和沉降(陆地表面的缩小和向下运动),这增加了海平面上升的相对速度。8
新月形沙丘部队正在马里境外重组 新月形沙丘部队在马里的脱离接触行动继续进行,由来自尼亚美预计空军基地(BAP)的幻影 2000D 提供后勤护送。2022年7月25日至8月3日期间,加奥和尼亚美基地之间进行了两次护航。第一轮行动于 7 月 25 日至 29 日进行,由大约 70 辆民用运输卡车组成,在沙漠后勤战术组(GTD-Log)Via Domitia 分支的护送下,将大约 20 辆军用车辆和相当于 145 个集装箱的物品从马里领土转运到尼日尔的一个后勤平台。第二批货物于 7 月 28 日至 8 月 3 日在 GTD Monclar 巡逻队小队的护送下,由 70 辆民用运输卡车组成,共运输了相当于 140 个集装箱和 30 辆军用车辆的物品。过去一周,超过 280 个集装箱和约 50 辆军用车辆离开加奥基地,运往尼亚美,作为沙漠作战平台转移的准备工作之一。
IUCN 是一个会员制联盟,由政府和民间组织组成。它为公共、私人和非政府组织提供知识和工具,使人类进步、经济发展和自然保护能够同时进行。IUCN 成立于 1948 年,目前是全球最大、最多样化的环境网络,利用 1,400 多个成员组织和约 18,000 名专家的知识、资源和影响力。它是保护数据、评估和分析的主要提供者。其广泛的成员使 IUCN 能够充当最佳实践、工具和国际标准的孵化器和值得信赖的存储库。IUCN 提供了一个中立的空间,包括政府、非政府组织、科学家、企业、当地社区、土著人民组织和其他各方在内的各种利益相关者可以共同努力,制定和实施应对环境挑战的解决方案,实现可持续发展。IUCN 与许多合作伙伴和支持者合作,在全球范围内实施了大量多样化的保护项目。这些项目将最新的科学与当地社区的传统知识相结合,致力于扭转栖息地丧失、恢复生态系统和改善人们的福祉。www.iucn.org https://twitter.com/IUCN/
摘要 - 心肌梗塞(MI)是最普遍的心血管疾病之一,相关的临床决策通常基于单值成像生物标志物。但是,这种指标仅近似于心脏的复杂3D结构和生理,因此阻碍了对MI结果的更好理解和预测。在这项工作中,我们以点云的形式研究了完整的3D心形状的实用性,以改善对MI事件的检测。为此,我们提出了一条由3D心脏表面重建步骤组成的全自动多步管道,然后是点云分类网络。我们的方法利用了点云上的几何深度学习的最新进展,可以在心脏解剖学的高分辨率表面模型上进行直接有效的多尺度学习。我们评估了1068个英国生物银行受试者的方法,以实现普遍的MI检测和事件MI预测的任务,并在临床基准测试中分别提高了约13%和约5%的改善。此外,我们分析了每个心室和心脏相对于基于3D形状的MI检测的作用,并对通常与MI结果相关的形态和生理模式进行了视觉分析。