臭氧污染可能将灌溉的好处限制为印度的小麦生产力,在印度Gabriella Everett,ØivindHodnebrog,Madhoolika Agrawal,Durgesh Singh Yadav,Connie O'Neill,Chubamenla Jamir,Jo Cook,Pritha Pande,Pritha Pande,Pritha Pande和Lisa Emberson Egusphere [Preppred epprint] https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-3371讨论于2024年11月15日开始讨论,讨论于2025年1月24日结束,该评论是由Toar-II社区特殊问题的Toar Scientific Socordinator Owen Cooper撰写的。i或TOAR-II指导委员会的成员,将对提交给Toar-II社区特刊的所有论文发表评论,这是一个杂志间专刊,可容纳六本哥白尼期刊的提交:ACP(主要期刊),AMT,AMT,GMD,GMD,ESSD,ASSD,ASCMO和BG。这些评论的主要目的是确定TOAR-II提交的任何差异,并让作者团队有时间解决差异。评论中可能包括其他评论。O. Cooper和Toar指导委员会的成员可能会对提交给Toar-II社区特刊的论文发表公开评论,但他们不参与接受或拒绝发表论文的决定,该论文完全由期刊的社论团队处理。有关TOAR-II指南的评论:Toar-II制作了两个指导文件,以帮助作者制定手稿,以便可以在将为Toar-II社区特殊问题上编写的广泛研究中进行一致比较结果。范围包括报告趋势的方法,对常用技术的优势和劣势的讨论以及不确定性交流的校准语言。Both guidance documents can be found on the TOAR-II webpage: https://igacproject.org/activities/TOAR/TOAR-II The TOAR-II Community Special Issue Guidelines : In the spirit of collaboration and to allow TOAR-II findings to be directly comparable across publications, the TOAR-II Steering Committee has issued this set of guidelines regarding style, units, plotting scales,区域和对流层比较以及对流层顶定义。TOAR-II的统计分析建议:本指南的目的是提供有关最佳统计实践的建议,并确保在TOAR出版物中持续统计分析和相关的不确定性进行持续的沟通。TOAR-II统计指南的表3提供了用于描述趋势和不确定性的校准语言,类似于IPCC的方法,IPCC的方法允许讨论趋势,而不必使用有问题的表达方式“统计学意义”。
·BrokerCheck报告中包含了什么?·个人经纪人的经纪人报告包括诸如就业历史,专业资格,纪律处分,刑事定罪,民事判决和仲裁奖项之类的信息。经纪公司的BrokerCheck报告包括有关公司的个人资料,历史和运营的信息,以及上述许多相同的披露事件。·请注意,BrokerCheck报告中包含的信息可能包括悬而未决的诉讼或可能有争议,未解决或未经证实的指控。最终,这些行动或指控可以得到有利于经纪人或经纪公司的决定,或者通过谈判解决方案得出结论,而无需承认或发现不法行为。·这些信息从何而来?·BrokerCheck中包含的信息来自FINRA的中央注册存放处或CRD®,是:
o AES Indiana (AES IN) 在其 IRP 优化模型中为 BESS 分配了所有年份的 95% 容量认证。 o AES IN 在其 IRP 之前于 2023 年发布了全源征求建议书 (RFP),以对 BESS 进行定价。 平均投标成本得出的近期成本为 1,130 美元/千瓦。 • 这与彭博和 Wood Mackenzie 的价格预测非常一致。这些预测显示成本随着时间的推移而下降,到 2031 年将降至 800 美元/千瓦以下(名义上)。 根据 RFP 中的冬季容量需求和冬季太阳能的容量认证接近 0(而夏季的容量认证为 50%),开发商开始将投标从太阳能转向储能。 o AES IN 利用 Encompass 进行 IRP 建模,不限制模型在规划期的后几年内可选择的 BESS 数量,但根据 RFP 结果和 Midcontinent Independent System Operator (MISO) 互连队列的准备时间,限制前 5-7 年可再生能源和 BESS 的最大容量增加量。 它们包括 4 小时和 6 小时存储,并计划在未来的 IRP 中包括更长时间的存储。对于 6 小时存储,他们按比例增加了 4 小时存储的成本,就像建造一个更大的电池一样。 BESS 被分配了 16% 的容量系数,每天大约进行一次充电周期。 AES IN 将需求侧管理 (DSM) 建模为可选资源,并正在考虑在未来的 IRP 中添加分布式 BESS 作为可选资源。
*通讯作者V. P. S. Awana博士,首席科学家CSIR-National实验室,印度电子邮件:aawana@nplindia.org ph。+91-11-45609357,传真 - +91-11-45609310
我们提出了使用局部费米模式(LFM)而不是Qubits的通用量子计算机的实际实现。该设备由量子点组成 - 由混合超导岛和点之间的可调电容耦合耦合。我们表明,对库珀对拆分,弹性共同努力和库仑相互作用的连贯控制实现了由Bravyi和Kitaev [1]定义的通用量子门集。由于与电荷Quber的相似性,我们预计电荷噪声将是反应的主要来源。出于这个原因,我们还考虑了一种替代设计,量子点与超导体具有可调耦合。在第二次设备设计中,我们表明有一个最佳位置,局部费米子模式是充电中性的,使设备对电荷噪声效应不敏感。最后,我们比较了设计及其实验局限性,并提出了未来克服它们的努力。
我们研究了Bloch状态的量子几何形状的影响,该量子通过带状分辨的量子量张量,对三维Pyrochlore- Hubbard模型中的库珀配对和频段超导性的影响。首先,我们准确分析了低洼的两体频谱,并表明配对顺序参数在此四波段晶格中是均匀的。这使我们能够建立多播超导体的超级流体重量之间的直接关系,(i)在零温度下最低的两体分支的有效质量((ii)Ginzburg-landau的动力学系数在关键温度和(iii)veLocity and Zeratonkonkonkonkonkotnonkonkonkonkonkonkonkonkonegondonkonkonkonegondonkonkonegondonkondonkonegondonkondonektone and Zery the Zeratonkonkonekonegine the Zery the godkonkondone the Zery the goftonkondone the Zery the godkonkondone the ZeryaTinkonkondonkon。此外,我们对超级流体重量和戈德石模式进行了重复的数值分析,探索它们在零温度下的常规和几何成分。
因此,可以通过执行各个量子数交换的所有可能组合来获得允许的对振幅(eqs。(S2)和(S3)),填充反对称条件等式。(S1)。这样做,我们发现八个允许尊重反对称条件的对对称类别,其中4对应于奇数相关性,请参见表S1。特定相关性是超导索引(sup。索引)在扩大允许的对对称性方面起着至关重要的作用。表S1在主文本的“ jjs中的us频间振幅”部分中显示为表1。在没有任何自旋粘合字段的情况下,出现对的相关性的自旋对称性与母体超导体的自旋对称性相同。因此,在我们的研究中允许的对对称类别(不存在旋转式粘合字段)是ESEE和OSOE对对称类别:它们对应于超导体指数中的偶数(奇数频率)旋转(奇数)均匀(奇数)旋转单元(奇数),甚至对应于超导器指数。通过包括一个自旋混合字段,可以获得表S1中对应于OTEE和OTOO对对称类别的奇数自旋 - 三个三角对振幅,可以用作超导阶段高度可控制的旋转源,从而可以使超导性旋转旋转的超导量。由于我们在主文本中提出的结果中没有自旋混合字段,因此其中的对对称性表现出父母超导体的自旋对称性,即自旋单旋。这是在主文本的“ JJS中的persupconductor对振幅”部分中特别讨论的。
多年来,量子比特已成为量子计算事实上的基础,其宿主平台多种多样:超导电路 [ 2 , 3 ] ::::: [2,3]、捕获离子 [ 4 , 5 ] 和量子点 [ 6 ] 等等。最近的研究使用基于量子比特的量子计算机来模拟费米子系统 [ 7 – 9 ]。然而,从量子比特到局部费米子模(LFM)的映射效率低下,因为它会给计算带来额外的开销 [ 10 , 11 ]。例如,从 n 个量子比特到费米子的映射需要通过 Jordan-Wigner 变换进行 O ( n ) 次额外运算 [ 12 ],通过 Bravyi-Kitaev 变换进行 O (log n ) 次额外运算 [ 1 ]。避免量子比特到 LFM 映射中的开销的另一种方法是使用已经使用局部费米子模式运行的量子计算机 [ 1 ]。此外,局部费米子模式的优势不仅限于费米子系统的模拟 :::::::: 费米子 :::::::: 系统
和平的水……………………………………水具有权力或造成和平或激发冲突。当缺乏水或无法获得水时,紧张局势就会上升。但是,通过合作并确保获得清洁水,我们可以达到稳定性。为此,我们需要水才能成为全球规划的中心舞台。超过20亿人没有安全管理的饮用水,世界上大约一半的人口至少在一年中的一部分时间仍处于严重的水短缺状态。我们的供水取决于与水相关的生态系统,其功能取决于生物多样性。这些生态系统还调节气候,减少自然危害的影响,并为养活全球数亿人的鱼类提供栖息地。Kunming-Montreal全球生物多样性框架或生物多样性计划,列出了到2030年停止和反向生物多样性损失所需的紧急行动。它的四个目标旨在保护和恢复自然,与自然繁荣,公平分享利益,投资与合作自然。计划的23个目标中的每个目标都与水有关。有些人旨在保护和恢复关键栖息地,减少污染并最大程度地减少侵入性外星物种的影响,而另一些则确保可持续管理农业,水产养殖,渔业和林业的领域。其他目标要求将生物多样性的价值(包括与水相关的价值)纳入所有政府部门,经济部门和社会各个方面的政策。现在是时候在人民之间实现和平与地球和平了。这些行动必须通过性别响应式方法采取,同时还必须确保土著人民和地方社区的全面和有效参与。在《生物多样性公约》大会会议的第16届会议上,将于2024年10月在哥伦比亚卡利举行,以“自然和平”为主题。这个世界上的水日,让我们共同努力,以促进与自然和平的和平与和平的水。