2000 年 2 月 29 日,总理致信当时的主席 Brian Lenihan TD(见附录 1),建议委员会在审查宪法的个人和财产权方面时,应考虑更新与规划控制和基础设施发展有关的条款的必要性。因此,在审查与财产有关的条款时,委员会特别关注的是确定个人权利与公共利益的迫切需要之间取得的平衡是否会对立法施加不必要的障碍,这些立法一方面将控制或以其他方式规范建筑用地的价格,另一方面将寻求消除许多阻碍重大基础设施项目快速推出的障碍。第 1 章 - 财产权 - 宪法平衡主要涉及此问题。它还考虑了财产参考、红色安全区、地租、乡村准入以及宗教和教育机构的财产。
竞争政策不仅与商界人士及其顾问有关,而且与欧洲公民也息息相关,他们需要全面了解竞争政策的实施方式及其与改善日常生活的相关性。竞争的基本作用之一是促进创新,确保商品和服务尽可能高效地生产,并确保这些效率以更低的价格或质量、选择或服务的改善形式使消费者受益。例如,在 1997-99 年期间,大多数成员国的国际电话住宅资费平均下降了 40%。引入竞争不仅导致价格下降,而且还导致新的高效服务和产品供应量大幅增加。
CARMEN(喀尔巴阡能源网络现代化)项目的主要目标是通过智能化提高向客户提供的配电服务质量,并实施电力配电运营商的强制性性能标准,旨在实现国家和欧洲关于脱碳、环保数字化和能源系统精简的要求。部署的智能电网技术基于现代 ICT。该项目的实施将提高网络运行效率,允许有效整合与电网相关的所有利益相关者(消费者、产消者、电池运营商、发电机)的行为和行动,并将创造条件,允许增加可再生能源或分布式能源发电的比例。该项目的发起人是罗马尼亚 DSO DELGAZ GRID,并得到罗马尼亚 TSO Transelectrica 和匈牙利 TSO MAVIR 的支持。伙伴关系将加强罗马尼亚和匈牙利在数据交换和知识共享方面的合作。该项目将为罗马尼亚和匈牙利的市场参与者带来多项好处,因为合作伙伴将充当传输渠道,使新技术传播到罗马尼亚和匈牙利的其他地区。该项目将有助于加速国家配电网的现代化,间接地也有助于国家输电网络的现代化,以及输电和配电网之间的接口,从而提高该地区的电网安全性和灵活性。该项目覆盖罗马尼亚东北部 6 个县的电网,并与罗马尼亚中部摩尔多瓦边境附近和匈牙利部分重叠,这些地区对新可再生能源(太阳能、风能)连接的需求不断增加。该项目将提高配电网管理效率,同时提高网络效率和配电服务质量。此外,该项目将改善与运输网络的互连,并增加网络容量,以便高效地将可再生能源连接到配电网。部署双向通信基础设施和交互式实时监控(通过部署 SCADA)将有助于通过智能计量覆盖促进有效的消费行为。该项目将有助于减少某些活动对环境的负面影响。消费者、生产者和产消者将通过提高供应质量从项目中受益。
失业是思考长期职业目标的最佳时机。问自己一些难题:你的职业道路适合你吗?你能想象自己一辈子都从事这个职业吗?在职业道路上,你还有什么更愿意做的事情,或者上帝赋予你什么?你现在可能需要找一份短期工作,但这些都是值得考虑的好事情。是否有一个临时机会能让你获得可转移到长期职位的技能,从而符合你的目标?情况可能如此,也可能并非如此,但完成这里的精神和心灵工作可以让你为更强大的求职做好准备。
我们知道我们需要做得更多。这就是为什么联邦政府承诺超越目前的 2030 年目标并制定到 2050 年实现净零排放的计划。加拿大将继续采取具体行动保护环境,并将以发展经济和使生活更实惠的方式做到这一点。我们将对公共交通进行大量投资;使用基于自然的解决方案,包括种植 20 亿棵新树,以净化空气并使我们的社区更加绿色;并且,我们将努力推进立法,以支持工人及其社区在向低碳全球经济过渡过程中的未来和生计。
微纳米电子器件中的有效散热需要在室温以上运行的热载体长距离传播。然而,热声子(介电纳米材料中的主要热载体)仅在几百纳米之后就会耗散热能。理论预测表面声子极化子 (SPhP) 的平均自由程可达数百微米,这可能会改善纳米材料的整体散热。在这项工作中,我们通过实验证明了 SPhP 的这种长距离热传输。使用 3 x 技术,我们测量了不同加热器-传感器距离、膜厚度和温度下 SiN 纳米膜的平面内热导率。我们发现薄纳米膜支持 SPhP 的热传输,这可以通过热导率随温度升高而增加来证明。值得注意的是,距离加热器 200 lm 处测得的热导率始终高于距离加热器 100 lm 处测得的热导率。这一结果表明,SPhP 的热传导至少在数百微米范围内呈准弹道形式。我们的研究结果为室温以上宏观距离的相干热操控铺平了道路,这将影响热管理和极化子学的应用。
冷分子为量子信息、冷化学和精密测量提供了极好的平台。某些分子对标准模型物理具有超强的灵敏度,例如电子的电偶极矩 (eEDM)。分子离子很容易被捕获,因此对于灵敏度随询问时间变化的精密测量特别有吸引力。在这里,我们展示了在量子投影噪声 (QPN) 极限下具有秒级相干性的自旋进动测量,其中数百个被捕获的分子离子被选中,因为它们对 eEDM 敏感,而不是它们对状态控制和读出的适应性。取向分辨的共振光解离使我们能够同时测量具有相反 eEDM 灵敏度的两个量子态,达到 QPN 极限并充分利用高计数率和长相干性。
2023/7 - 2024/1 主席,QIP 2024 程序委员会,QIP 会议 QIP 自 1998 年起每年举办一次,是量子信息处理理论领域的顶级会议。在理论 QI 圈子中,被接受的演讲的声望大致相当于实验物理学家在《自然物理》或《自然通讯》等高度选择性期刊上发表论文的声望。程序委员会负责从数百份提交的论文中选出程序(今年,我们从 575 份提交的论文中选出了 109 份演讲)。作为程序委员会主席,我的工作是选出委员会成员(今年我们有 66 名成员),管理审查过程(大多数提交的论文都会得到 3 次审查)和讨论阶段,以决定哪些论文被接受和拒绝。
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