行业 Kubon、Rene ESG;亚历山德拉·科齐奥克;空客防务与航天;安德烈亚斯·舒曼; Premium Aerotec Geisenberger,安东;高级 Aerotec 普拉塞克,阿恩德。; MTU 迈尔、克劳斯 MTU;弗里斯,丹尼尔;空中客车防务与航天公司克鲁格,Eike;空客弗兰克·穆勒·亨索尔特;弗兰克·亨索尔特·菲希特纳;戈德,汉斯。迪尔;格罗斯、哈拉尔德.业纳。;布拉克洛,霍尔格;位置易北河飞行器工厂 Wirtz, Jörg;空中客车直升机公司 Marc Poerner;空中客车直升机
图 5. 在激活 21 CFR Part 11 工具软件的情况下为 GenomeLab GeXP 系统创建登录凭据和用户访问级别。GenomeLab GeXP 系统的 21 CFR Part 11 软件的用户管理功能提供了不同的访问级别以保护记录的完整性。A) 可以将授权用户分配到功能角色,例如分析师或管理员,分别具有读取或写入数据文件的能力。B) 可以为无限数量的用户创建个人信息、用户名、密码和功能角色。C) 用户可以根据可追溯性记录的需要更新密码。可选的数字签名可以添加为 .pfx 文件。管理员可以根据功能角色分配签字权限。
Figure 12.1540-MeV 209Bi ion irradiation 1.7 × 10 11 ions/cm 2 TEM images of AlGaN/GaN HEMT devices: (a) Gate region cross-section; (b) The orbital image of the heterojunction region shown in Figure (a); (c) The image shown in Figure (a) has a depth of approximately 500 nm; (d) Traces formed at the drain; (e) As shown in Figure (d), the trajectory appears at a depth of ap- proximately 500 nm [48] 图 12.1540-MeV 209Bi 离子辐照 1.7 × 10 11 ions/cm 2 的 AlGaN/GaN HEMT 器件的 TEM 图像: (a) 栅极区域截面; (b) 图 (a) 所示异质结区域轨道图 像; (c) 图 (a) 所示深度约 500 nm 图像; (d) 在漏极形成的痕迹; (e) 如图 (d) 所示,轨迹出现在深度约 500 nm 处 [48]
EEV) 具 有流量调节范围大 、 反应迅速 、 控制精确等特点 [9] , 在定频机组中的应用愈发受到关注 [10] 。 郝文洋 等 [11] 利用电子膨胀阀代替毛细管作为恒温恒湿箱的 节流装置进行实验研究 , 发现改进后箱体温湿度控制
对于拥有多名授权人的账户,在我们只能根据单个人的电子指令(包括但不限于公司行动选择)采取行动的情况下,我们可自行决定根据任何授权人的电子指令采取行动,而无需其他授权人或账户持有人的同意。对于公司行动选择,我们可按照任何授权人收到的最后指令采取行动,即使其他授权人可能提供了更早和/或相冲突的指令。此外,对于拥有多名授权人的账户,如果并非所有账户持有人或授权人都同意本电子签名同意书,我们可自行决定以纸质形式向所有账户持有人或授权人发送通信。
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高温超导体由于其独特的电子特性和非常规的超导行为而引起了极大的关注。尤其是,由高能离子植入,压力和电磁场等外部场引起的高体性超导材料的相变已成为研究热点。但是,潜在的机械主义尚未完全理解。第一原理计算被广泛认为是深入探索这些内在机制的有效方法。在这项研究中,使用第一原理计算来研究氧空位现象对不同功能下YBA 2 Cu 3 O 7(YBCO 7)的电子传递性能和超导性能的影响(PBE,PBE + U,HSE06)。结果表明,氧空位显着改变了带的结构,并且在不同功能的预测中观察到了考虑的差异。YBA 2 Cu 3 O 6(YBCO 6)的计算带隙范围为0至1.69 eV。较大的带隙表明是绝缘状态,而没有带隙的缺乏表明材料保持金属。通过将结果与实验结果进行比较,我们发现HSE06功能提供了最合理的预测。带隙的存在或不存在主要受铜轨道的影响。氧气空位会导致材料的C轴拉长,这与实验中He-ion辐照后X射线差异(XRD)分析中观察到的趋势是一致的。我们的发现有助于解释在外部田地下,尤其是He-Ion Irra-priation的金属 - 绝缘体相变,并为开发高温超导材料及其设备应用提供了理论基础和新见解。
摘要尽管大多数量子特征可以由指定的接收器验证,但它们与经典指定的验证者签名不匹配,因为不能有足够的模拟不可分割的签名。已提出了在电子投票和电子投标等特定环境中适应量子特征的,已经提出了几种量子指定的verifier signature(QDVS)方案。但是,实践中实施现有的QDVS方案仍然太复杂且不可行。在本文中,我们提出了一个实用的QDVS计划,而无需用于电子投票应用程序。它仅涉及基础量子密钥分布(QKD)的量子处理部分,以生成相关的键字符串,从而保护通信免受潜在的窃听器的影响。无需复杂的量子操作即可轻松,有效地在现有的QKD网络上部署所提出的方案。我们进一步表明,我们的QDVS方案满足了所需的主要安全要求,并具有针对多次常见攻击的能力。