在获得书面知情同意后,机构招募了护理人员。所有访谈都进行了录音、逐字转录和翻译。为了进行分析,我们根据 Braun 和 Clarke (2006) 使用了反身主题分析法。护理人员在情感上体验了谈话,通常基于所提供信息的价值。他们报告说,他们在交流检查结果时寻求积极的信息、安慰和同情。他们需要详细的信息来深入了解和清楚了解他们所爱之人的病情。结果表明,护理人员的观点与医疗专业人员的观点不一致,并强调需要更精细的方法来交流神经诊断研究的结果。
任何拥有海岸线的城市 - 无论是海洋,河流还是湖泊)都有机会为所有类别的人(无论是短暂的还是临时的)创造公共场所。海滨有助于改善城市的生活质量。滨水区可用于简单的活动,例如参加运动,观看日落或与朋友会面,但也可以用于更精细的活动,例如举办活动和博览会,例如文化和经济催化剂。水体作为公共开放空间的贡献使该市有机会发展社会,文化和经济因素。本文涉及城市城市边界内的水体的分析,以水体的因素作为公共开放空间及其发展,以使人们和环境的利益受益。
用于细线/间隔电路的受控表面蚀刻工艺 Ken-ichi Shimizu、Katsuji Komatsu、Yasuo Tanaka、Morio Gaku 三菱瓦斯化学公司,日本东京 摘要 随着半导体芯片设计向越来越细的线发展,塑料封装的 PWB 和基板的设计规则正朝着更高密度发展。首先,研究了传统减成工艺可以构建多细的线,发现即使使用一些新技术,该工艺的线/间隔也限制在 40/40 左右。下一个挑战是找到一种可以构建线/间隔并摆脱加成或半加成工艺的一些问题的工艺。经证实,与 CSE(受控表面蚀刻)工艺一起使用的改进的图案电镀工艺能够制作更细的线/间隔电路,例如大约 25/25 微米。CSE 工艺的特点是使用改进的软蚀刻溶液对基铜进行均匀蚀刻。简介 半导体芯片设计正朝着越来越细的线发展,以满足更多功能和高速的需求。这一趋势对高密度 PWB 和塑料封装基板提出了越来越高的需求,需要开发许多新材料和新工艺。为了满足这些要求,基板设计规则的一些关键点是线/间距和 PTH(镀通孔)或 BVH(盲孔)的焊盘直径。关于焊盘直径,人们付出了很多努力来减小孔径,工艺已从机械钻孔转变为激光钻孔,这已成为行业中处理较小孔(例如约 80 微米)的标准。另一方面,许多研究同时进行以开发更小的线/间距。然而,对更细线/间距的需求越来越强烈,未来将更加强烈。因此,本报告的第一个目标是找出“减法”可以实现的最小线/间距,因为自 20 世纪 60 年代多层 PWB 进入市场以来,这种方法一直被用作铜线形成的主要工艺。接下来,研究了另一种方案:为了实现更精细的线/间距,人们开始研究“图案电镀工艺”。在 20 世纪 60 年代,除了“减成法”等面板电镀工艺外,还开发了“图案电镀工艺”、“加成法”和“半加成法”等多种图案电镀工艺。最近,由于能够实现更精细的线/间距和高频矩形横截面,这种图案电镀工艺比面板电镀更受业界青睐。因此,下一个挑战是找到一种能够支持 25/25 等更精细的线/间距技术的工艺。为了解决“半加成法”中的一些问题,人们研究了“图案电镀工艺”。
向前迈向下一个监管期(从2028年到2033年的RIIO-ED3),我们的网络投资和DSO灵活性服务提供将有助于RESP要求。我们期望RESP是整个系统脱碳途径,该途径定义了及时且具有成本效益的净零途径。在这种情况下,尤其是即将出版的DFE出版物对于通过颗粒状预测来告知RESS和确保我们可以符合我们的许可条件,以实现安全电力供应和经济网络的开发,至关重要。DFE将继续是主要工具,还将确保即使是由地方政府协调的更精细的局部能源计划(LAEP)也将得到促进。
RBKC 希望在设计和调试联网场所项目时,制定一种一致的方法来理解和沟通问题。他们已经建立了信息安全信息治理和风险管理功能,但他们希望开发一个流程,以精细的级别关注联网设备的安全状况,并让所有相关利益相关者(包括业务和技术利益相关者)参与其中。STRIDE 威胁分析资源使 RBKC 能够创建一套基础资源来支持他们的联网场所计划。RBKC 现在已经开始思考如何创建联网场所风险的动态视图,该视图将根据固件更新定期更新,或者展示风险如何受到某些威胁载体的影响。
确定最关键的项目。由于供应链领导者无法平等地投资以提高所有供应类别的韧性,因此他们可以与临床医生,紧急准备团队,GPO和分销商合作以识别最关键的项目,这可能是对运营必不可少的物品,也是那些在短缺中受到高度破坏的风险。决定关键的最重要标准之一是缺乏产品是否会威胁患者生命。其他标准可能包括替代品的可用性,使用频率以及如果出现短缺,对收入的潜在影响。某些卫生系统实施了关键项目的简单分类(例如,高,中和低),而另一些卫生系统则使用更精细的评分系统(例如九点量表)。
该图说明了如何实现这一点。当目标 (A) 首次进入雷达波束 (1) 时,开始记录每个发射脉冲的反向散射回波。随着平台继续向前移动,在目标处于波束内的整个时间内,记录每个脉冲的目标回波。一段时间后,目标离开雷达波束视野 (2) 的点决定了模拟或合成天线 (B) 的长度。远距离目标的波束最宽,照射时间会比近距离物体更长。随着地面距离的增加,波束宽度的扩大,加上目标在波束内的时间增加,相互平衡,从而使整个扫描带的分辨率保持不变。这种在整个成像扫描带上实现均匀、精细的方位角分辨率的方法称为合成孔径
透明快照既与存储无关,又可与 Dell PowerProtect Data Manager 配合使用。它能够在精细的虚拟机级别执行,并且该插件也会作为 PowerProtect Data Manager 的一部分自动部署。透明快照不需要 IT 团队购买昂贵的闪存来利用存储阵列快照来解决传统 VADP 遇到的性能挑战。透明快照还可以针对单个虚拟机进行备份,消除其他虚拟机的参与,从而避免对整个环境造成影响以保护单个虚拟机。此外,它还具有将数据直接移动到 PowerProtect 设备的功能,进一步提高了运营效率并使 SLA 更容易满足。