传真:6375 6231 http://www.mpa.gov.sg 2018 年 7 月 16 日 适用对象:应提请所有新加坡船东、船舶管理人、船长和新加坡船舶船员以及航运界注意此通函 海盗和武装抢劫船舶以及对最佳管理实践 (第 5 版) 的修订,以阻止高风险地区的海盗行为并加强红海、亚丁湾、印度洋和阿拉伯海的海上安全 1 此航运通函取代 2015 年航运通函第 28 号并提请航运界注意最新的最佳管理实践 (BMP5),以阻止海盗行为并加强红海、亚丁湾、印度洋和阿拉伯海的海上安全2018 年 6 月发布的《海上安全行动计划》 。向 MSCHOA 和 UKMTO 2 报告 在非洲之角海事安全中心 (MSCHOA) 和英国海上贸易运营 (UKMTO) 注册并报告是 BMP 的关键基础。所有船舶都必须让在该地区作战的海军部队了解他们穿越高风险区域的海上通道。一旦船舶开始通航,重要的是他们要继续向海军部队通报他们的位置和动向。高风险区域 (HRA) 是 VRA 内行业定义的区域,在该区域被认为存在更高的攻击风险,可能需要额外的安全要求。HRA 在海上安全图表 Q6099 上列出。
调查结果................................................................................................................ 33
法航荷航首席执行官本杰明·史密斯表示:“我们今天启动的这项业务是我们几个月来为巩固资产负债表、加强财务自主权和恢复战略和运营灵活性而开展的工作的成果。随着经济复苏的持续和我们经济业绩的恢复,特别是得益于我们雄心勃勃的转型计划及其持续带来的结构性效益,我们希望能够抓住不断变化的航空业中的任何机会,并能够加快履行我们的环保承诺。我要感谢我们的主要股东对这项业务的再次支持,我也很高兴欢迎达飞海运集团来到我们的首都,成为我们货运业务的新参考股东和工业合作伙伴。”
下托 (SUB) 在空间导航中起着至关重要的作用,其对导航信息的编码方式与海马 CA1 区不同。然而,下托群体活动的表征仍然未知。在这里,我们研究了在执行 T 迷宫和旷场任务的大鼠的 CA1 和 SUB 中细胞外记录的神经元群体活动。这两个区域中的群体活动轨迹都局限于与外部空间同态的低维神经流形。SUB 中的流形比 CA1 中的流形传达位置、速度和未来路径信息的解码精度更高。在大鼠和 CA1 和 SUB 的区域之间以及 SUB 中的任务之间,流形表现出共同的几何形状。在慢波睡眠中的任务后波动期间,群体活动在 SUB 中比在 CA1 中更频繁地表示奖励位置/事件。因此,CA1 和 SUB 将信息明显地编码到神经流形中,这些流形是清醒和睡眠期间导航信息处理的基础。
摘要:纠缠在量子信息处理中起着至关重要的作用。由于其独特的材料特性,碳化硅最近成为可扩展实现先进量子信息处理能力的有希望的候选者。然而,迄今为止,在碳化硅中仅报道了核自旋的纠缠,而纠缠光子源,无论是基于块体还是芯片级技术,仍然难以捉摸。在这里,我们首次报告了集成碳化硅平台中纠缠光子源的演示。具体而言,通过在4H绝缘体上碳化硅平台中的紧凑微环谐振器中实现自发四波混频,在电信C波段波长处有效地产生强相关的光子对。在泵浦功率为 0 时,最大巧合与意外比率超过 600。17 mW,对应的成对率为 ( 9 ± 1 ) × 10 3 对/秒。针对此类信号-闲置光子对创建并验证了能量-时间纠缠,双光子干涉条纹的可见度大于 99%。还测量了预期的单光子特性,预期的 𝑔 ( 2 ) ( 0 ) 约为 10 − 3 ,表明 SiC 平台有望成为量子应用的完全集成、CMOS 兼容的单光子源。
6 Belyakina Valeria Nikolaevna 4.88 5 5 5 0 7 Kareva Elizaveta Artemovna 4.73 5 4 4 0 8 Mikhailova Ksenia Radislavna 4.63 5 4 4 0 ✓ ✓ 9 Bilaya Ekaterina Andreevna 4.58 5 5 4 0 10 Boldova Marina Evgenievna 4.58 4 4 4 0 11 Anpilogova Tatyana Viktorovna 4.56 4 4 5 0 12 Shmakova Tatyana Alekseevna 4.5 4 5 4 0 13 Kopylova Daria Sergeevna 4.47 4 4 4 0
电子邮件:stmf_tasha@yahoo.com 摘要。在农业航空喷洒文献中,喷雾漂移缓解和植物保护产品应用中的喷雾质量仍然是评估股东价值的两个关键因素。通过一系列计算流体动力学 (CFD) 模拟,模拟了 250 米跑道上的偏离目标漂移和地面沉积物的研究。蒸发液滴的漂移模式由一架以 30 米/秒 (60 英里/小时) 的恒定速度飞行的飞机释放,该飞机携带 20 米幅宽的喷杆,喷杆上有 12 个扇形喷嘴,释放高度距地面 3.7 米至 4.7 米。液滴轨迹是根据给定的空速计算的,采用拉格朗日粒子扩散模型,不包括任何风效应扰动。所提出的 CFD 模型预测与引用的文献在广泛的大气稳定度值范围内的预测结果非常吻合。结果表明,随着喷雾释放高度的增加,喷雾漂移和液滴轨迹显著增加。这表明,较低的飞机喷雾释放高度与较低的空速相结合对于提高喷雾质量至关重要,而最大限度地在目标区域均匀沉积对于最大限度地降低喷雾漂移风险具有重要意义。
您可以使用安装在 Windows* 主机上的 Intel ® System Studio 来识别和分析目标 Windows 系统的能源使用情况。Intel System Studio 的 Intel Energy Profiler 功能使用目标系统上的 Intel SoC Watch 收集器来分析目标系统的功率和能耗。通过 Intel SoC Watch 收集器收集的数据可以导入主机系统上的 Intel VTune ™ Amplifier for Systems,以可视化结果并了解目标系统的能源使用情况。本教程将指导您完成使用 Intel SoC Watch 收集器收集能源数据并在 VTune Amplifier for Systems 中查看数据所需的工作流程步骤。
Carterra LSA XT 和 Ultra 利用表面等离子体共振实时检测多达 384 个样本的结合相互作用。您可以在 https://carterra-bio.com/ Carterra Ultra 上找到更多信息 LSA 无缝集成了单流动池和 96 通道打印头切换。
型号i rms(amps)OCL(MH min)最大DCR(MΩ)电感差(UH MAX)SQ1515VA203 1.5 20 390 200 SQ1515VA103 1.5 10 360 200 SQ151515VA852 200 SQ1515HA103 1.5 10 360 200 SQ1515HA852 1.8 8.5 170 200 SQ1515 HA552 2.5 5.5 5.5 115 200
