得益于 OCC 州宽带办公室 (OSB) 奠定的广泛基础,DEEP 及其合作机构拥有坚实的基础,因为康涅狄格州致力于将所有社区与数字世界的好处和机遇联系起来。此外,预期的宽带基础设施扩张和数字公平计划资金增加将通过增加关键服务的访问并使家庭、企业和社区能够相互联系(无论其情况如何)来减少康涅狄格州资源最匮乏和最脆弱的群体面临的障碍。2021 年,康涅狄格州通过了“关于公平使用宽带的法案”(公共法案 21-159),朝着这一目标迈出了重要一步,该法案成立了 DEEP 的电信和宽带办公室来管理联邦宽带基础设施拨款,并继续投资于其愿景,制定了多机构方法来部署 BEAD 和数字公平计划。自建立这些机构伙伴关系以来,康涅狄格州在政策和管理办公室的领导下发布了自己的可用性和采用地图,倡导改善监管以简化基础设施部署,并启动了全面的利益相关者参与活动,以便该计划反映那些应从其努力中受益的人的需求。尽管康涅狄格州大多数居民都可以使用宽带互联网,但必须承认在可负担性和可访问性方面仍然存在差距。一些康涅狄格州居民要么生活在没有服务的地区,要么无法获得至少 25 Mbps/3 Mbps 的速度(被视为未服务),要么无法获得 100 Mbps/20 Mbps 的速度(被视为服务不足)。目前的估计显示,康涅狄格州 1.5% 的地区没有服务或服务不足。全州的宽带覆盖并不均衡,极度偏远的地区和低收入城市社区受影响最大。
我们只能在接受您的申请时提供服务。我们可以(自行决定)是否接受您的申请。接受您的申请可能是我们进行的,并在各个方面都可以通过有关您的信用检查结果来满足您的申请。我们将及时进行该检查。如果您尚未收到有关您在开始日期的10个工作日内未能履行此条件的通知,那么我们将被认为对有关您的信用检查结果感到满意,并且本协议应视为在开始日期已充分发挥作用。如果我们对此类支票的结果不满意,那么我们将与您联系,该协议将被自动取消,并且不会进一步效力或效力。
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CPUC的珠子计划实施过程由NTIA计划规则定义,并将在NTIA批准该州初始建议后实施。(请参阅第5.1.1节以获取有关珠计划过程的进一步讨论。)CPUC在十多年来管理宽带赠款计划的经验(请参阅第3.1节),开发缺乏宽带的位置的相应地图,并实施程序来征求公众反馈和提供者的挑战的挑战,使其在这项工作中依赖于越来越多的数据来利用这项工作的范围,以使其依赖于众所周知的数据,从而依赖于自己的范围,并依靠自己的范围来依靠自己的范围。
©作者。2023 Open Access本文均在创意共享归因4.0国际许可下获得许可,该许可允许以任何媒介或格式的使用,共享,适应,分发和复制,只要您对原始作者和来源提供适当的信誉,并提供了与创意共享许可证的链接,并指出是否进行了更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创意共享许可中,除非在信用额度中另有说明。如果本文的创意共享许可中未包含材料,并且您的预期用途不受法定法规的允许或超过允许的用途,则您需要直接从版权所有者那里获得许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/4.0/。
西弗吉尼亚州(国家)准备通过一代人对基础设施及其人民的一代投资提供历史性的机会,将州与高质量的宽带服务联系起来。这种准备是去年在州一级和社区中参与和计划的产物。这也是国家准备多年的产物,并预见到了这一刻,首先是在2016年的西弗吉尼亚州宽带增强委员会成立,后来在西弗吉尼亚州宽带办公室(宽带办公室)在西弗吉尼亚州经济发展局(WVDED)的2021年增加。WVDED将基于其通过西弗吉尼亚州宽带投资计划扩大宽带服务的记录,这是一项耗资2.36亿美元的倡议,迄今为止颁发了近40个项目,触及40个县。这项为期五年的行动计划使西弗吉尼亚州通过其宽带权益,访问和部署(Bead)计划从国家电信和信息管理局(NTIA)进行了12亿美元的分配。
和减少电源转换器的占地面积 [1,2]。正因为如此,一些制造商越来越多地开发基于 SiC 和 GaN 技术的电源转换器。光伏逆变器、电机驱动逆变器、不间断电源 (UPS) 和笔记本电脑充电器等应用是可用的商用 WBG 电源转换器的几个例子。几项研究 [1,2] 报告了 WBG 转换器在特定应用中的潜在节能效果。然而,这些调查是基于学术界开发的电源转换器,而不是商业产品,通常与行业标准和商业产品要求不兼容。在这项工作中,我们估计了几种应用中每年全球节能潜力,考虑用商用 WBG 替代实际的硅基商用电源转换器。这是第一项评估商用转换器能源潜力的研究,其结果与最先进的工业技术兼容。我们搜索了每个选定应用的制造商,以获得基于 WBG 系统的可用产品和相关技术信息。我们的分析提供了 WBG 系统的节能潜力。
摘要:渐变折射率透镜中的等离子体片上聚焦对于深亚波长纳米级的成像、光刻、信号处理和光互连具有重要意义。然而,由于等离子体材料固有的强波长色散,等离子体片上聚焦存在严重的色差。利用成熟的平面介质光栅,提出了一种渐变折射率波导阵列透镜(GIWAL),以支持声学石墨烯等离子体极化激元(AGPP)的激发和传播,并实现 AGPP 在 10 至 20 THz 频带内焦点小至约工作波长的 2% 的消色差片上聚焦,得益于 GIWAL 与波长无关的折射率分布。提出了一种理论分析方法,以理解 AGPP 的片上聚焦以及其他光束演化行为,例如高斯光束的自聚焦、自准直和钟摆效应以及数字光信号的空间反转。此外,还展示了 GIWAL 反转空间宽带数字光信号的可能性,表明了 GIWAL 在宽带数字通信和信号处理中的潜在价值。
基于金属卤化物钙钛矿的串联太阳能电池有望实现超越单结太阳能电池理论极限的功率转换效率。然而,克服宽带隙钙钛矿太阳能电池中存在的显著开路电压不足仍然是实现高效稳定的钙钛矿串联电池的主要障碍。本文报道了一种通过氯化物添加剂设计钙钛矿结晶途径来克服 1.8 eV 钙钛矿太阳能电池挑战的整体方法。结合使用自组装单层作为空穴传输层,实现了 1.25 V 的开路电压和 17.0% 的功率转换效率。阐明了甲基氯化铵添加的关键作用,即促进富含氯化物的中间相的生长,从而引导所需立方钙钛矿相的结晶并诱导更有效的卤化物均质化。形成的 1.8 eV 钙钛矿表现出抑制卤化物偏析和改善的光电性能。