他于 2006 年获得缅因海事学院海洋工程理学学士学位。毕业后直至 2018 年,Barnum 先生担任悬挂美国和马绍尔群岛国旗的商船的工程官,包括成品油轮、跨洋电缆铺设船和深海钻井船,并持有发动机部门所有驾驶执照。在航运生涯结束后,他于 2019 年加入美国国家运输安全委员会海事安全办公室担任工程运营调查员,并发起并参与了许多备受瞩目的重大海上事故调查,包括 Conception、Scandies Rose、Jackson County Park Marina 和 Titan。Barnum 先生拥有无限马力总工程师执照,这是他在商船生涯中获得的。Barnum 先生是缅因州人,与妻子和两个孩子住在缅因州中部地区。
Sh. Sunil Kalra, Prabhat Seeds, Nillokheri 特邀成员 Sh. Darshan Singh, Nainewal, Punjab 农民代表 Dr. Bhudeva Singh Tyagi, 首席科学家, ICAR-IIWBR, Karnal 成员秘书 会议由 HS Dhaliwal 教授主持,在 ICAR-IIWBR, Karnal 以混合模式举行。这次,私营种子企业家 Sunil Kalra 先生也作为利益相关者出席了会议。 首先,RAC 会议成员秘书 BS Tyagi 博士欢迎 RAC 主席和成员,并提交了关于 RAC 去年提出的建议的行动报告。 ATR 得到了委员会的接受,并祝贺工作人员的出色工作。 随后,ICAR-IIWBR 主任 Gyanendra Singh 博士介绍了研究所的主要研究成果和明年的工作计划。随后,不同部门的各自 PI 进行了工作报告。主席对研究所正在研究的小麦和大麦研究的大多数重点领域表示赞赏,并祝贺农民、研究人员和政策制定者在 2022-23 年期间有望创下产量记录。Dhaliwal 博士很高兴看到高
图3:(A-B)基于Si Nanonet的两个可能的晶体管配置的方案:(a)多平行 - 通道FET(MPC-FET)和(b)nanonet-fet(nn-fet)。对于MPC-FET,电流可以直接流过SINW,直接桥接源和排水管,而对于NN-FET,电流必须通过涉及SINWS和SINW/SINW连接的渗透路径流动。对应于源量距离的通道长度(L C)从5 µm到100 µm不等,而通道宽度(W C)固定为200 µm。(c)用10 ml胶体SINW悬浮液详细阐述的典型Si纳米纳特的SEM图像,对应于0.23NWS.μm-2的密度。(d)处理后Si Nanonet磁场效应晶体管的SEM顶视图。200 µm x 200 µm正方形对应于源/排水接触板。
我们的团队包括执业护士、注册护士和临床社工,以及合作医生和工作人员。患者和患者的护理者也是护理团队的重要成员,并参与制定护理和治疗决策。痴呆症和其他慢性病完全由执业护士管理,他们与团队中的老年病学家和神经病学家合作。诊所的执业护士在痴呆症、老年病学和临终关怀方面接受过高级培训,并具有专业技能。
西点军校 1 西点军校是查尔斯顿和南卡罗来纳州的地标建筑,以其教育声誉和悠久历史而闻名。西点军校成立于 1842 年,拥有约 2,300 名本科生,他们组成了南卡罗来纳州学员团 (SCCC)。另外 1,200 名学生就读于西点军校研究生院,这是一所平民夜间和在线课程,提供研究生和专业学位以及本科课程。西点军校在全国以其学员团而闻名,该团吸引了来自所有 50 个州和十几个国家的学生。学员团的男女成员在传统的军事制度下生活和学习,这使得领导力和品格发展成为教育体验的重要组成部分。作为一所高等教育机构 (IHE),西点军校的使命是在纪律严明、充满智力挑战的环境中灌输荣誉、责任和尊重的核心价值观,教育和培养学生成为有原则的领导者。这种环境的独特之处在于,SCCC 的友情是在遵循军事生活方式的同时克服逆境和服务他人而产生的。从历史上看,西点军校的主要目的是将本科生培养成 SCCC 的成员,并通过严谨的学术和军事训练为他们做好研究生领导职位的准备。学员的生活方式提供了一个结构化的环境,支持四大支柱的成长和发展:学术、品格、健康和军事。这四大支柱定义了学员所谓的“西点军校体验”。西点军校通过西点军校研究生院实现的另一个补充目标是,通过提供研究生和本科阶段的广泛、公认的优秀教育课程,为低地国家和南卡罗来纳州的公民提供职业发展的机会。这些课程满足了寻求传统和苛刻学术挑战的非传统学生的需求。机构特点 西点军校是一所男女同校、综合性、公立的四年制院校,其主要本科生群体包括约 2,300 名学员队成员,2 全部住在校园内。这些学员的主要服务区域是地区性的,大约一半的新生来自南卡罗来纳州;然而,西点军校
3.1 规划设立的调查区域 ...................................................................................... 9 3.2 影响区的地理限制 .............................................................................................. 10 3.3 规划条件 .............................................................................................................. 11 3.4 国家利益和保护区 ........................................................................................ 13 3.5 旅游和休闲活动 ............................................................................................. 25 3.6 海洋考古 ............................................................................................................. 25 3.7 鱼类和渔业 ...................................................................................................... 26 3.8 海洋哺乳动物 ...................................................................................................... 27 3.9 鸟类和蝙蝠 ...................................................................................................... 28 3.10 海床、海洋底栖动物群和植物群 ........................................................................ 28
2024 年 6 月 作者:Justine Gluck(塔夫茨大学弗莱彻学院) 首席研究员:Jared Ashcroft(微纳米技术教育中心)Dalia Yablon(TechConnect) OSTP 圆桌会议学生参与者:Kahneef Martin,费城城市学院 Lillian Ngo,德安萨学院 Samuel Avalos,山麓学院 Zahra Mohammadi,山麓学院 Cindy Pineda,隆斯塔学院 Thien Tran,隆斯塔学院 Amareesa Rivera,哈德逊谷学院 Angelina Yan,默瑟社区学院 Eric Li,默瑟社区学院 James Greene,默瑟社区学院 Ruben Melara,默瑟社区学院 Adam Ashcroft,帕萨迪纳城市学院 Alice Dong,帕萨迪纳城市学院 Gabriela Deutsch,帕萨迪纳城市学院 Gabriel Codina,帕萨迪纳城市学院 Ishan Jha,帕萨迪纳城市学院 Khanh Nguyen,帕萨迪纳城市学院 Kiara Lewis,帕萨迪纳城市学院Kristal Hong,帕萨迪纳城市学院 Megan Ashcroft,帕萨迪纳城市学院
一维拓扑超导体的边界可能导致马约拉纳零模式的出现,其非平凡交换统计数据可用于量子计算。在分支纳米线网络中,可以通过时间相关地调整拓扑非平凡参数区域来交换马约拉纳模式。在这项工作中,我们模拟了由 p 波超导 Rashba 线制成的 T 形结中四种马约拉纳模式的交换。我们推导出(准)绝热编织时间的具体实验预测,并确定了成功的马约拉纳交换过程的几何条件。此外,我们证明在绝热极限下,门控时间需要小于超导序参数平方的倒数,并与门控电位成线性比例。此外,我们展示了如何避免在分支纳米线系统中在窄结的线交叉点处形成额外的马约拉纳模式。最后,我们提出了一种多量子比特设置,以实现通用量子计算。