摘要:已证明介电纳米孔量可以避免与等离子装置相关的重型光损耗。但是,他们患有较少的共鸣。通过构建介电和金属材料的混合系统,可以保留低损失,同时实现更强的模式约束。在这里,我们使用高折射率多层透射金属二烷核酸WS 2在黄金上剥落,以制造并光学地表征杂交纳米天然基因的基因系统。我们在实验上观察了MIE共振,Fabry- perot模式和表面等离子体 - 果的杂种,从纳米antennas启动到底物。我们测量了杂交MIE-等离激元(MP)模式的实验质量因子,高达二氧化硅上纳米antennans中标准MIE共振的33倍。然后,我们调整纳米antena几何形状,以观察超级腔模式的特征,在实验中进一步增加了Q系数超过260。我们表明,在连续体中,这种准结合的状态是由于MIE共振与Fabry- perot质量模式在高阶Anapole条件附近的强烈耦合而产生的。我们进一步模拟了WS 2纳米antennas在黄金上,中间有5 nm厚的HBN垫片。通过将偶极子放置在该垫片中,我们计算出超过10 7的整体光提取增强,这是由于入射光的强,次波长限制引起的,Purcell因子超过700,并且发射光的高方向性高达50%。因此,我们表明多层TMD可用于实现简单制作的,混合的介电介质 - 现金纳米量纳米局部设备,允许访问高Q,强限制的MP共振,以及在TMD-金差距中发射器的大量增强。关键字:范德华材料,过渡金属二盐元化,纳米素化学,mie-等离激元共振,强耦合,连续体的结合状态,purcell Enhancement
需要一些基本知识。我们关注的木头是Pinus radiata。在新西兰,这是一种奇特的针叶树,经常在种植园中作为商业作物种植。每年在新西兰每年收获约35mt的原木(2022),其中90%是辐射松树。收获成熟度为25 - 30年。一棵好收成的准备树的质量约为3吨。收获可为公顷产生约650-850吨的原木。新鲜收获的松木的密度约为1吨至1立方米,因此通常使用质量和体积来描述一定数量的原木。每公顷未售的木材的质量差异很大,在许多情况下,可以认为这相当于收获的对数产量的质量的25%。随着日志价值不断以真实的意义下降,实际上,全球能源成本增加了大多数树木现在的价值比原木更重要。新鲜收获的原木(按质量)为56%,因此只有44%的新鲜原木为木材干木(0%水)的能量含量为20.2 gj/t。简单地说,如果原木仅为44%的木材,那么能量含量为20.2 gj/t的44%,因此新鲜收获的松木含有8.89 gj/t。然而,燃料中的水“消耗”了这种有用能量的一部分,因为在燃烧过程中必须加热和蒸发这种水。燃料含有水分含量的含量(有时称为H Igher H Eat v alue and l Out h Eat v alue)。对于新鲜木材,给出7.44gj/t的净有用能量含量。1千克的水需要加入2,584,841焦耳以将其加热到沸点并使其蒸发,因此,一吨新鲜的松树中的560千克水将消耗1.447gj。典型的原油“桶”含有6gj的能量,因此,一吨新鲜的松树比一桶油具有更多的净能量。
波士顿酒吧 这个充满活力的酒吧以著名的“Cheers”为背景,是年轻人和心态年轻的人的时尚聚集地。在这里,客人可以在热情、热闹的氛围中找到自己喜欢的饮料和美味的美式菜单,包括主题之夜、欢乐时光、女士之夜以及由我们的内部 DJ 挑选的最新热门音乐。
1。界面限制了AI教练表达自己的文字,合成音频,视频和动画 - 所有这些都强调了连接的艺术性,并且比看和听到另一个人的人(至少在目前至少都没有差别(至少目前)。Human-Machine相互作用的界面约束正在非常快速地减少。Lil Miquela是一个19岁的机器人,居住在洛杉矶,出现在YouTube视频中,在Instagram上(有290万关注者)和其他地方。她仍然具有头像的略带塑料外观(非常适合Instagram!),但仅略微。不久之后,Lil Miquela与她的兄弟姐妹一起,将与我们交谈,就像人类能力,Zoom一样,借鉴了她所支持的AI-Sable智慧的全部程度。鉴于AI教练的界面约束将迅速改善,我们是否能够克服与新型实体相关的奇怪之处,并与非人类系统建立紧密的,信任的关系?
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社论“科学技术促进繁荣”欢迎阅读《STIR 公报》第 5 卷,该出版物重点介绍了国家科学、技术和创新委员会 (NACOSTI) 的活动,该委员会履行了其职责,即监管和保证研究、科学、技术和创新领域的质量,并就与此相关的事项向政府提供建议。第 5 卷涵盖 2021 年 10 月至 2021 年 12 月。在第 18 个绩效合同周期(2021/2022 财年)中,政府委托 NACOSTI 带头制定一项名为“科学技术与创新 (STI) 主流化”的新绩效合同指标。该绩效指标适用于所有在其职责和职能中包含研究、科学、技术和创新组成部分的公共机构。根据这一目标,MDA 需要按子行业、资格、研究/技术创新领域、年龄和性别记录现有的研究、技术和创新人力资源能力。为了有效实施这一绩效指标,MDA 需要任命一名联络人和倡导者来协调 STI 主流化。作为牵头实施这一指标的机构,NACOSTI 已为实施机构进行了三次培训,其中两次是虚拟培训,一次是 2021 年 12 月在纳瓦沙举行的线下培训。本公告介绍了这些培训的重点内容。
我想对为制定这一战略做出贡献的每一位表示感谢。我感谢你们的讨论、建议、评论以及你们为我们的发展和变革计划的制定所做的贡献。我相信,未来五年的投入将成为大学进一步成长和发展的框架,加强其在国内和地区的影响力以及成功的国际合作。我很高兴能与如此强大的团队合作,因为我知道人才是任何组织成功的关键!
美国空军上校朱莉·M·斯波西托-萨尔塞斯朱莉·斯波西托-萨尔塞斯上校是第 613 空中作战中心的指挥官。她向太平洋空军指挥官和战区联合部队空中部队指挥官负责,指挥和控制太平洋地区的联合空中作战,包括机动、情报、监视、侦察、太空、网络空间和动能作战。该中心通过“高贵之鹰”行动提供国土防御,加强区域联盟和关系,支持美国印度太平洋司令部和国防部。斯波西托-萨尔塞斯上校于 2000 年毕业于宾夕法尼亚州立大学斯泰特科利奇分校后获得军衔。她在佛罗里达州廷德尔空军基地参加了本科空战经理培训,并在内华达州内利斯空军基地的美国空军武器学校 (USAFWS) 接受了高级研究生培训,并在那里获得了杰出毕业生的荣誉。 Sposito-Salceies 上校曾担任空战管理评估员、教员、武器军官、武器学校教员、高级发展教育课程主任和美国陆军战争学院助理教授。Sposito-Salceies 上校曾在和平时期、危机和战斗中指挥中队和大队。Sposito-Salceies 上校是一名高级空战管理者,拥有多种系统的经验,包括 E-8 JSTARS、控制和报告中心以及空中作战中心。Sposito-Salceies 上校曾驾驶飞机/执行过支援“南方守望”、“伊拉克自由”、“新黎明”、“持久自由”、“固有决心”、“自由哨兵”、“斯巴达护盾”、“繁荣卫士”和“阿拉伯湾防空”行动的作战任务。在担任指挥职务之前,斯波西托-萨尔塞斯上校曾担任卡塔尔乌代德空军基地第 609 空中作战中心的指挥官。教育背景 2000 理学学士学位,宾夕法尼亚州立大学,宾夕法尼亚州立学院 2001 本科空战经理培训,佛罗里达州廷德尔空军基地 2003 公共医疗保健管理硕士(函授),图罗国际大学 2004 空战经理过渡课程,亚利桑那州卢克空军基地 2006 优秀毕业生,美国空军武器教官课程,内华达州内利斯空军基地 2007 美国空军中队军官学校,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2010 空军指挥参谋学院(函授),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2016 航空战争学院(函授),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2021 高级战略艺术课程,陆军战争学院(驻地),宾夕法尼亚州卡莱尔兵营 2022 女性、和平与安全性别联络点(函授),联合参谋部
