基于高功率和短脉冲激光器的几项未来实验涉及高能光子的产生,从而将新的重点放在了高能伽马极光法的挑战性主题上。在不久的将来,罗马尼亚的Eli-NP [1]设施将在两个10 PW激光束的帮助下,对高达〜10 23 W/cm 2的强度状态进行独特的研究。尽管低于Schwinger限制(〜10 29 W/cm 2)[2],这种强度制度为理论上预期的QED现象的实验研究开辟了道路,例如辐射反应和辅助成对的产生,在高强度激光脉冲和高能量电子之间的碰撞中(通过Laser Encelons之间的碰撞)(通过Laser Eccelfield aCcelfield aCceleratife)(创建)。在这些实验中,较高的兴趣是在接近GEV或GEV量表下对产生光子的极化和能量的测量。
ACE Africa Centers of Excellence AI Artificial intelligences AI4D Artificial intelligence for Development ASA Advisory Services and Analytics CCDR Country Climate and Development Report CEM Country Economic Memorandum CEO Chief Executive Officer CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research CLASS Core Learning Academy and Solutions Services (SPJ) CMU Country Management Unit COP Conference of the Parties (Climate Change) CPF Country Partnership Framework CPSD Country Private Sector诊断CSO民间社会组织DEC发展经济学DFI发展财务DFI发展金融机构一货币发展影响评估EFI公平的增长,财务和机构EIB欧洲投资银行集团EMDE新兴市场和发展中经济体ESG环境,社会社会,社会和政府ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESMAP ESCAP MAPAP ESPARE COMPACTIO挑战计划GEM全球新兴市场高清人力发展IBRD国际重建与发展ICR实施完成和结果报告ICT信息和通信技术IDA国际发展协会IEG独立评估小组IFC国际财务公司IMF国际货币基金INF基础架构ISR ISR ISR ISR实施状态和结果报告IT信息技术
20。我们认识到所有人权成为可持续发展和结束数字鸿沟的推动者。我们致力于促进,尊重,保护和实现数字空间中每个人的人权。我们将在数字和新兴技术的设计,开发,部署,使用和调节中应用国际人权法,以保护用户免受伤害,偏见和所有形式的歧视,并可以完全利用数字化。我们认识到这项努力,尤其是私营部门的所有利益相关者的角色和责任,包括在《联合国商业和人权指导原则》中所概述的。
重申对可持续性GP Energy Tech International PTE的承诺。Limited(“ GP Energy Tech”或“公司”)很自豪地宣布其对联合国全球紧凑型的正式承诺。GP Energy Tech是电池技术的领导者和专家,可为消费者和工业应用提供可充电电池,致力于提供可持续的创新以及用于储能解决方案的电池。联合国全球契约是一项自愿性倡议,它鼓励全球企业采用可持续和对社会负责的政策,并报告其实施。通过加入全球契约,GP Energy Tech展示了其对将其运营和战略与人权,劳动,环境和反腐败领域的十个公认原则保持一致的承诺。它进一步巩固了对公司可持续性,负责任的商业实践以及可持续发展目标的发展的奉献精神。“作为能源技术领域的领导者,我们认识到我们行业在塑造可持续未来中所发挥的重要作用,” GP Energy Tech的董事长兼首席执行官Victor Chong说。“通过加入联合国全球契约,我们重申了我们对负责任的商业实践,道德行为以及为实现可持续目标做出贡献的承诺。”GP Energy Tech加入联合国全球契约的决定证明了该公司正在努力将可持续性纳入其核心业务运营的努力。该公司致力于培养透明,问责制和创新文化,以应对全球挑战。“我们认为,可持续的商业实践不仅对我们星球的福祉至关重要,而且对我们公司的长期成功和韧性至关重要。”作为对联合国全球契约的承诺的一部分,GP Energy Tech将定期与其他签署人进行对话,参与协作项目,并为全球社区中的共同知识和最佳实践做出贡献。
1英寸测试过滤器特别推荐用于研发实验室应用。它们可广泛用于各种类型的流体,例如墨水、抗蚀剂和显影剂,应用范围广泛,从半导体、大电子和化学工业到一般工业应用。
摘要:提出并演示了一种基于拓扑光子晶体(TPC)的单片硅光子平台上的片上1×N功率分配器。得益于具有不同拓扑相位的TPC界面处的谷底锁定传播模式,所提出的功率分配器在急弯处具有可忽略的后向散射,并且对制造缺陷具有良好的稳健性,因此与传统设计相比,插入损耗更低、均匀性更好、占用空间更紧凑。对于制备的1×2(8)功率分配器,输出端口之间的均匀性低于0.35(0.65)dB,最大插入损耗为0.38(0.58)dB,紧凑占用空间为5×5 µm 2(10×12 µm 2 ),带宽为70 nm。此外,拓扑功率分配器仅需要具有不同拓扑相位的TPC的简单配置,与传统设计相比,设计和制造更可靠。
执行Attosond-Pump Attosent-probe光谱(APAPS)的能力是超快科学的长期目标。第一次开创性的实验证明了APAP的可行性,但重复率较低(10至120 Hz),并且现有设置的大量足迹迄今妨碍了对APAP的广泛利用。在这里,我们使用1 kHz的商业激光系统,在空心核心纤维中直接压缩后进行了两种座椅,以及紧凑的高谐波生成(HHG)设置。后者可以通过使用过量的HHG几何形状并利用HHG培养基中驱动激光器的瞬时蓝光来实现强烈的极端脉络膜(XUV)脉冲的产生。产生了近距离的脉冲,如一色和两色Xuv-Pump Xuv-probe实验所证明的那样。我们的概念允许在许多实验室的极短时间内进行选择性抽水和探测,并允许对其他泵种技术无法访问的基本过程进行调查。
进行了几次设计迭代以达到优化的设计。金属和聚合带选项的特征是终身潜力,在通往高度可靠的辐射耐受性设计的途中。制造和评估了一个功能正常的演示单元。该单元显示在虚拟立方体-SAT中(上面显示的TRL 3单元)。当前正在计划一项资格计划。