Tyler Technologies 在本报告中提供的财务指标并非按照公认会计原则 (GAAP) 编制,因此被视为非 GAAP 财务指标。此信息包括非 GAAP 毛利润、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 净收入、非 GAAP 每股摊薄收益、EBITDA、调整后 EBITDA、自由现金流和自由现金流利润率。我们在内部使用这些非 GAAP 财务指标来分析我们的财务结果,并相信它们对投资者有用,作为 GAAP 指标的补充,可用于评估 Tyler 的持续运营绩效,因为它们为比较不同时期的结果提供了额外的见解。Tyler 认为,使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具,可用于评估持续的运营结果和趋势,并将我们的财务结果与我们行业中的其他公司进行比较,其中许多公司都采用类似的非 GAAP 财务指标。上述非公认会计准则财务指标不包括股权激励费用、员工股票交易的雇主应缴纳的工资税、因企业合并产生的无形资产摊销相关费用、收购相关费用、租赁重组成本等。年化经常性收入 (ARR) 是通过将本季度的维护和订阅经常性收入年化来计算的。
Tyler Technologies 在本报告中提供的财务指标并非按照公认会计原则 (GAAP) 编制,因此被视为非 GAAP 财务指标。此信息包括非 GAAP 毛利润、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 净收入、非 GAAP 每股摊薄收益、EBITDA、调整后 EBITDA、自由现金流和自由现金流利润率。我们在内部使用这些非 GAAP 财务指标来分析我们的财务结果,并相信它们作为 GAAP 指标的补充,对投资者有用,可以评估 Tyler 的持续运营绩效,因为它们为比较不同时期的结果提供了额外的见解。Tyler 认为,使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具,可用于评估持续的运营结果和趋势,并将我们的财务结果与我们行业中的其他公司进行比较,其中许多公司都采用类似的非 GAAP 财务指标。上述非公认会计准则财务指标不包括股权激励费用、员工股票交易的雇主应缴纳的工资税、因企业合并产生的无形资产摊销相关费用、收购相关费用、租赁重组成本等。年化经常性收入 (ARR) 是通过将当前季度的订阅和维护经常性收入年化来计算的。
摘要:二维材料可访问光子学的最终物理限制,具有吸引人的超级合理光学组件(例如波格和调节剂)。特别是在单层半导管中,强烈的激子共振导致介电常数从正极到均匀的值急剧振荡。这种极端的光学响应使表面激子 - 磨牙能够引导可见光与原子薄层结合。然而,这种超薄波格 - 支持具有低配置的横向电(TE)模式,并且具有短传播的横向磁性(TM)模式。在这里,我们提出,包括单层WS 2和六角形硝酸硼(HBN)的现实分号 - 导管 - 隔离器 - 隔离器超晶格可以提高TE和TM模式的性质。与单个单层相比,分隔两个单层的1 nm HBN间隔物的异质结构可增强TE模式的配置,从1.2到0.5μm左右,而TM模式的平面外扩展则增加了25至50 Nm。我们提出了两个简单的添加性规则,用于在超薄纤维近似中有效的模式结构,用于异质结构,间隔厚度增加。堆栈 -
S. S. Li,Q. H. Zhang博士,S。Lin,Q。Jin,S。Chen,J。Wang博士,M。 lu,T。Zhu教授,L。Gu教授,K。J。Jin教授,E.-J。教授 guo Beijing国家冷凝物质物理实验室和中国科学学院北京学院100190,中国电子邮件:kjjin@iphy.ac.cn; ejguo@iphy.ac.cn S. Li,Z。P. Wu国家信息光子学和光学通信和光电通信和实验室北京科学材料和设备学院北京邮政与电信大学北京100876年,中国X.S. S. Li,Q. H. Zhang博士,S。Lin,Q。Jin,S。Chen,J。Wang博士,M。lu,T。Zhu教授,L。Gu教授,K。J。Jin教授,E.-J。教授guo Beijing国家冷凝物质物理实验室和中国科学学院北京学院100190,中国电子邮件:kjjin@iphy.ac.cn; ejguo@iphy.ac.cn S. Li,Z。P. Wu国家信息光子学和光学通信和光电通信和实验室北京科学材料和设备学院北京邮政与电信大学北京100876年,中国X.sang,W。Cui,Z. Hu医生材料合成和加工和纳米结构研究中心武汉技术大学材料综合与加工与纳米结构研究中心122 Luoshi Rd。,Wuhan 430070,中国
摘要 相干激子的长距离快速传输对于高速激子电路和量子计算应用的开发具有重要意义。然而,由于材料中原生状态下的激子传输存在较大的非均匀展宽和失相效应,因此大多数相干激子仅在某些低维半导体与腔耦合时才能观察到。在这里,通过将相干激子限制在二维量子极限,我们首次在原子级厚度的二维 (2D) 有机半导体中观察到分子聚集引起的相干态间激子的“超传输”,测得的高有效激子扩散系数在室温下约为 346.9 cm 2 /s。这个值比其他有机分子聚集体和低维无机材料的值高出一个到几个数量级。单层并五苯样品是一种非常干净的二维量子系统(厚度约 1.2 纳米),具有高结晶性(J 型聚集)和最小的界面态,在未与任何光学腔耦合的情况下,表现出来自 Frenkel 激子的超辐射发射,这通过温度相关的光致发光 (PL) 发射、高度增强的辐射衰减率、显著缩小的 PL 峰宽和强方向性平面内发射得到了实验证实。观察到单层并五苯样品中的相干性在 ~135 个分子上非局域化,这明显大于在其他有机薄膜中观察到的值(几个分子)。此外,单层并五苯样品中激子的超传输表现出高度的各向异性行为。我们的研究结果为未来高速激子电路、快速 OLED 和其他光电器件的开发铺平了道路。
为了补充按照美国公认会计原则 (GAAP) 呈现的结果,本年度报告中的结果包括美国证券交易委员会 (SEC) 颁布的 G 条例所定义的非 GAAP 财务指标 (NGFM),包括非 GAAP 每股摊薄普通股持续经营收益 (EPS),已根据下文 NGFM 对账表中列出的某些成本、费用、开支、损失或其他金额进行调整。NGFM 通常被定义为公司历史或未来业绩的数值衡量标准,它排除或包括金额,或进行调整,以不同于按照 GAAP 计算和呈现的最直接可比指标。L3Harris 管理层认为,为了计算某些 NGFM 而排除下述调整对投资者是有用的,因为这些成本并不反映我们持续的经营业绩。这些调整与未调整的 GAAP 财务指标一起考虑时,可为投资者提供有用的信息,帮助他们了解同期的经营业绩,而不必考虑可能对特定时期的业绩产生不成比例的积极或消极影响的项目。L3Harris 管理层还认为,对我们的 NGFM 进行的这些调整增强了投资者分析 L3Harris 业务趋势和了解 L3Harris 业绩的能力。L3Harris 可能会利用 NGFM 作为预测、预算和长期规划流程的指南,并衡量某些管理层薪酬目的的经营业绩。NGFM 应被视为对根据 GAAP 呈现的财务指标的补充,而不是替代或优于这些指标。
ラインを引っ张れば巻きグセが取れるソfutoタイプのfurorokabonを采用。2~25lbは携带帯性に优れる薄型supuruで、ラバー制バンド付き。 无吸水性,对水的折射率具有高耐久性,水下能见度低。
其中,我们计算形成量子阱的平面数 ( n qw ) 并乘以 d qw 。因此,厚度测量的预期不确定性在于是否考虑了阱的初始平面和最后一个平面,即标准偏差由 σ = 2 d qw 给出。考虑到这一点,对于异质结构 B,其中 x = 0.31,在量子阱的不同区域 n qw = 33(3 次)和 34 进行了四次不同的测量,计数(002)平面。在平均实验 δ 为 -1.6±0.2 % 的情况下,我们得到 d qw = 2.704±0.007 Å,从而得到平均厚度 t qw = 9.0±0.5 nm。对于异质结构 C,x = 0. 31 并进行了两次计数 (002) 面的测量,n qw = 19 和 20。根据平均实验 δ -1.7±0.5 %,我们获得 d qw = 2 . 701 ± 0 . 014 Å,从而得出平均厚度 t qw = 5 . 3 ± 0 . 5 nm。
摘要 相干激子的长距离快速传输对于高速激子电路和量子计算应用的开发具有重要意义。然而,由于材料中原生状态下的激子传输存在较大的非均匀展宽和失相效应,因此大多数相干激子仅在某些低维半导体与腔耦合时才能观察到。在这里,通过将相干激子限制在二维量子极限,我们首次在原子级厚度的二维 (2D) 有机半导体中观察到分子聚集引起的相干态间激子的“超传输”,测得的高有效激子扩散系数在室温下约为 346.9 cm 2 /s。这个值比其他有机分子聚集体和低维无机材料的值高出一个到几个数量级。单层并五苯样品是一种非常干净的二维量子系统(厚度约 1.2 纳米),具有高结晶性(J 型聚集)和最小的界面态,在未与任何光学腔耦合的情况下,表现出来自 Frenkel 激子的超辐射发射,这通过温度相关的光致发光 (PL) 发射、高度增强的辐射衰减率、显著缩小的 PL 峰宽和强方向性平面内发射得到了实验证实。观察到单层并五苯样品中的相干性在 ~135 个分子上非局域化,这明显大于在其他有机薄膜中观察到的值(几个分子)。此外,单层并五苯样品中激子的超传输表现出高度的各向异性行为。我们的研究结果为未来高速激子电路、快速 OLED 和其他光电器件的开发铺平了道路。
我们研究了一种在原子薄的半导体中诱导超导性的机制,激子介导电子之间的有效吸引力。我们的模型包括超出声子介导的超导性范式的相互作用效应,并连接到玻色和费米极性的良好限制。通过考虑TRIONS的强耦合物理,我们发现有效的电子相互作用会形成强频率和动量依赖性,并伴随着经历了新兴的BCS-BEC交叉的系统,从弱绑定的S-波库珀对Bipolarons的超浮雕。即使在强耦合时,双丙酸也相对较轻,从而导致临界温度占费米温度的10%。这使二维材料的异质结构有望在通过电子掺杂和Trion结合能设置的高临界温度下实现超导性。