该计划旨在概述 FDA 根据各自承诺书中的承诺在 PDUFA VII、BsUFA III 和 GDUFA III(即 2023-2027 财年)期间完善其 RCP 能力的方法(见第 2.1 节)。该计划描述了 FDA 迄今为止的进展和其 RCP 能力的现状,然后描述了 FDA 在未来五年内进一步发展该能力的重点领域。这项工作将包括完善该机构对 RCP 的运营支持模型;实施 GDUFA CPA 以设定 2024 财年费用;持续改进 PDUFA 和 BsUFA 计划的 CPA;持续改进时间报告及其在 CPA 中的使用;以及继续将 RCP 分析整合到该机构的财务和运营决策过程中。
有效的绩效改进计划 (PIP) 将为您(“主管”)提供一个机会,与员工一起解决低于标准的绩效问题。PIP 应明确概述期望提高绩效的特定领域(“工作要素”)和职能(“相关任务”)。提供的期望应具体(“绩效标准”)且可衡量(“测量”)。PIP 应提供切实的审查期(“改进时间范围”),员工可以在该期间实现绩效改进。您将与员工会面(“跟进日期”),讨论改进时间范围内取得的进展。此 PIP 应纳入受影响员工的意见,并且可能在发出书面谴责后根据员工的集体谈判协议 (CBA) 要求,作为渐进式干预(纪律)流程的一个步骤(参见相应的 CBA)。在收到总体评级为“低于标准”的评估后,PIP 也是帮助员工达到地区期望的有用工具。第一步 - 起草 PIP
本手册的这一部分旨在深入了解计算机在图书馆和信息服务应用中的潜力。此外,已经使用计算机系统的组织可能希望改进时间,希望本部分也能对他们有用。因此,有些主题的处理比较肤浅,而另一些主题的处理则比较深入。它首先简要介绍计算机在图书馆和信息系统中的一些使用方式。接下来(第二章)是对计算机的简化解释,旨在让那些不熟悉计算机的人深入了解主要的硬件和软件部分。第三章讨论数据输入问题,包括数据集的输入、数据标签、格式和验证技术。接下来是对旨在帮助选择设备的输入设备类型的回顾(第四章)。第五章简要介绍 % 计算机存储设备。不涉及缩微胶片,因为这将在本手册第三卷中处理。第六章讨论
然而,氮化物点的发射线通常不均匀地加宽,与其寿命极限相比至少加宽 100 倍,10,11 这最终限制了它们的不可区分性。加宽是由光谱扩散引起的,光谱扩散是由点附近的电荷载流子的捕获和释放产生的,从而产生了变化的局部电场。通过量子限制斯塔克效应 (QCSE),这导致点的发射能量发生变化。这种效应对氮化物 QDs 比对砷化物 QDs 更强,因为首先氮化物材料的强极性导致氮化物 QDs 中的激子具有较大的永久偶极子,从而增加了与静电环境的耦合并放大了光谱扩散的强度。 12 其次,与砷化物点相比,氮化物点的生长方法改进时间较短,而且它们还表现出更高的点缺陷和位错密度,这些缺陷和位错密度可以充当载流子的陷阱。13–15 光谱扩散是氮化物点产生高度不可区分的光子的最大障碍,因为