时至今日,气候变化所带来的生存危机和“临界点”或不可逆转的危险已经开始得到更广泛的重视。理事会 2008 年气候战略的修订早就应该加强了,接下来我们试图制定目标,阐明理事会计划做什么以及居民可以做些什么来减少气候变化的影响和缓解其影响。我们收到了居民和该区许多相关团体的大量评论和建议。用一句话来说,我们都身处其中,我们可以尽最大努力为国家、欧洲和国际努力做出贡献,以限制并在可能的情况下扭转目前正在发生的非常明显的进程。
致力于保护和改善泰晤士河及其从汉普顿到基尤的历史景观。 • 理事会还与 RB Kingston 分担教育和儿童服务的责任,为此成立了社区利益公司“为儿童而努力”。 • 还定期与特定利益相关者举行会议,讨论共同问题。例如,在洪水问题上,泰晤士河区域洪水和海岸委员会和伦敦排水工程师小组 (LoDEG) 开展联合工作。此外,在健康方面,有一个已建立的里士满和金斯顿庄园论坛,该论坛定期与一系列当地健康和护理合作伙伴讨论有关健康和庄园的共同问题和行政区特定问题。 2.20. 自 2016 年 10 月 1 日起,里士满和旺兹沃思在
洛斯加托斯镇公园和公共工程部宣布,湾区艺术家将有机会为 Outside the Box 项目提交设计作品。概述 Outside the Box 公共设施箱艺术项目旨在通过在街景中经常被涂鸦破坏者攻击的表面添加艺术作品来美化该地区。公共设施箱上的艺术作品是一种与移动观众沟通的形式,目的是展示一个安全、多样、公平和包容的城市环境。成功的提案将融合多样性、公平性和包容性,同时展示社区意识、可持续性和创造力,进一步提升我们城镇的文化。被接受的艺术作品将被转换成乙烯基包装并直接安装在公共设施箱上。选定艺术家的设计指南和规范
NPL 报告 QM115 1995 年 12 月 使用 ISO/CD 12567 和 CEN/TC 89 WI 26 第 2 部分 03.1995 中规定的程序对两个玻璃校准参考面板(1.48 m x 1.23 m)进行热箱测量的报告。Ray Williams & David Hall 量子计量中心国家物理实验室英国米德尔塞克斯郡泰丁顿 TW11 0LW 摘要 本报告概述了 CEN 标准草案程序的原理,用于测量热箱中窗户和窗户组件的 U 值。描述了这些标准所要求的玻璃校准面板的结构细节,并给出了用于计算其热性能的方法。包括使用这些面板进行的热箱测量的详细信息,如 CEN 标准草案中所述。这些数据生成的图表是窗户系统后续热箱测量所必需的,以实现以下目标:将 U 值标准化为标准表面电阻,得出通过测试元件的热通量密度并计算环境温度。最后,讨论了后续 U 值测量对校准测量结果的敏感性。
基于量子力学的随机数生成器 (RNG) 因其安全性和不可预测性而引人注目,与传统生成器(如伪随机数生成器和硬件随机数生成器)相比。这项工作分析了一类半设备独立的量子 RNG 中,随着希尔伯特空间维数、状态准备子空间或测量子空间的增加,可提取随机性的数量的变化,其中限制状态重叠是核心假设,建立在准备和测量方案之上。我们进一步讨论了这些因素对复杂性的影响,并得出了最佳方案的结论。我们研究了时间箱编码方案的一般情况,定义了各种输入(状态准备)和结果(测量)子空间,并讨论了获得最大熵的最佳方案。对几种输入设计进行了实验测试,并分析了它们可能的结果安排。我们通过考虑设备的缺陷,特别是探测器的后脉冲效应和暗计数来评估它们的性能。最后,我们证明这种方法可以提高系统熵,从而产生更多可提取的随机性。
DOE TONGONAN的认可证书,Le y Te Gresc-2009-10-认可证书001年10月注册号日期为2020年6月23日,2009年23月23日 - 2012年2月24日,由我的莱恩(Lene)2012年2月6日发行。 Capongcol,官员,可再生能源管理局(2020年6月23日的背书信),Negros Gresc-2009-1 2009-1 0-认可信证东方002的证书,日期为OBER注册号。dated June 23 , 2020 23, 2009 2014-027 dated February 12, 2014 Bacon-Manito GRESC-2009-10 - None Letter of Endorsement Sorsogon/ Alba y 003 da te d October dated June 23, 2020 23, 2009 Kidapawan City, GRESC-2 009-1 0- None Letter of Endorsement North Cotabato 004 dated October dated June 23 , 2020 23, 2009 Northern Negros,GRESC-2009-1 0-无无NEGROS西方005日期为2009年10月23日
尽管石油行业在提高安全性方面做出了努力,但严重事故发生率仍然很高,许多事故涉及人为失误事件 (HFE),这些事件可以通过人为可靠性分析 (HRA) 进行识别、建模和量化。石油行业通常通过关注技术障碍来分析过程安全性,因此可以从 HRA 中受益。Phoenix 方法是一种 HRA 方法,它使用人为响应模型并将机组故障模式 (CFM) 与性能影响因素 (PIF) 联系起来。基于 Phoenix CFM 和 PIF,本文分析了两起炼油厂事故,即 BP 德克萨斯城 (2005) 和雪佛龙里士满 (2012)。分析包括构建事故时间表;识别 HFE 并将其分配给适当的 CFM;最后分析 PIF。分析有助于更好地了解操作员如何应对过程的异常情况,以及他们采取这些行动的原因,调查人为错误对事故的影响。评估人为错误在这些事故中所起的作用,有助于理解事故发生的原因,也是避免将来再次发生同样事件的关键信息。此外,还讨论和评估了主要基于核电站运营开发的 Phoenix HRA 在炼油厂运营场景中的应用特点和局限性。本文对调查人为错误对石油工业事故的潜在影响的价值提供了见解。
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高维光子态 (qudits) 对于提高量子通信的信息容量、噪声鲁棒性和数据速率至关重要。时间箱纠缠量子位元是通过光纤网络实现高维量子通信的有希望的候选者,其处理速率接近传统电信的速率。然而,它们的使用受到相位不稳定性、时间不准确性以及时间箱处理所需的干涉方案的低可扩展性的阻碍。同样,增加每个光子状态的时间箱数量通常需要降低系统的重复率,进而影响有效量子位元速率。在这里,我们展示了一个光纤尾纤集成光子平台,该平台能够通过片上干涉系统在电信 C 波段生成和处理皮秒间隔的时间箱纠缠量子位元。我们通过实验演示了具有时间纠缠量子的 Bennett-Brassard-Mermin 1992 量子密钥分发协议,并通过展示维度缩放而不牺牲重复率,将其扩展到 60 公里长的光纤链路。我们的方法能够以标准电信通信的典型处理速度(10 GHz 的 GHz 速度)操纵时间纠缠量子,并且每个单频信道具有高量子信息容量,这代表着朝着在标准多用户光纤网络中高效实现高数据速率量子通信迈出了重要一步。