关于计量统一 第一节 总则(第一至第五条) 第二节 量级单位、仪器和测量方法(第六至第九条) 第三节 计量部门(第十至第十一条) 第四节 国家计量监督管理(第十二至二十二条) 第五节 计量器具的庆祝和检定(第二十三至二十四条) 第六节 违反本法的责任(第二十五条) 第七节保障计量统一工作的资金筹措(第26-27条) 1993年4月27日俄罗斯联邦最高苏维埃第4872-1号决议《关于实施俄罗斯联邦计量统一法》 本法确定了俄罗斯联邦计量统一的法律原则,调节了俄罗斯联邦国家行政机关与法人和自然人在计量器具生产、发放、使用、修理、销售和进口方面的关系,旨在保护个人的权利和合法利益、法律和秩序以及俄罗斯联邦的经济,防止不可靠的计量结果造成的负面影响。
利用半导体制造技术制造的光子纳米结构中的粒子加速器,并由超快固体激光器驱动,这是开发未来紧凑型粒子加速器的一种全新且很有前途的方法。近年来,在大学、国家实验室和公司的日益增多的国际合作的推动下,该领域取得了实质性进展。这些微型加速器装置的性能最终受到激光诱导材料击穿极限的限制,对于光驱动电介质来说,该极限可能比现代粒子加速器中传统使用的射频金属腔高得多,从而使可实现的加速场提高 1 到 2 个数量级。这种方法所需的激光器已在市场上销售,具有中等(微焦耳级)脉冲能量和 MHz 级重复率。我们总结了迄今为止的进展,并概述了潜在的近期应用和分支技术。
里德堡原子是处于主量子数 n 的高度激发态的原子,人们对其的研究已有一个多世纪 [1,2]。在过去二十年里,里德堡原子物理学,特别是在超低温下 [3-8],由于其“夸张”的特性,为一系列激动人心的发现做出了贡献。高度激发的价电子与原子核之间的巨大距离以及随之而来的松散结合,导致了巨大的电极化率以及与周围原子的强长程偶极-偶极和范德华 (vdW) 相互作用。由于原子间的 vdW 相互作用取决于它们的极化率(对于几乎与氢相似的里德堡原子,其尺度为 n7),因此可以证明 vdW 力的尺度为 n11。因此,使用 n 在 50–100 范围内的里德堡原子可以将相互作用能量提高 17 到 20 个数量级 [9]。
我们描述了用于存储和冷却原子氢 (H) 的大型磁阱的设计和性能。该阱在 1.5 K 温度下的稀释制冷机的真空空间中运行。为了获得较大的阱体积,我们实施了八极子配置的线性电流 (Ioffe 条) 用于径向约束,并结合两个轴向箍缩线圈和一个 3 T 螺线管用于低温 H 解离器。八极子磁体由八个轨道段组成,它们通过磁力相互压缩。这提供了一个机械稳定且坚固的结构,每个段都可以更换或修理。最大阱深度达到了 0.54 K (0.8 T),相当于 50 mK 下氢气的有效体积为 0.5 升。这比以往用于捕获原子的体积要大一个数量级。
我们渐近地构造了一个静态球形激发态,该激发态在可重正化量子引力中无奇点,具有无背景性质。其直径由量子引力的关联长度给出,比普朗克长度长 2 个数量级,外部有史瓦西尾。内部的量子引力动力学采用非微扰高阶修正表达式来描述,该表达式假设了动力学在强耦合的边缘消失的物理要求。运行耦合常数是非线性和非局域性的表现,通过将其近似为依赖于径向坐标的平均场来管理。如果质量是普朗克质量的几倍,我们可以建立一个包含运行效应的引力势线性化运动方程组,并获得激发态作为其解。它可能是暗物质的候选者,并将为黑洞物理学提供新的视角。
使用异量生物量方程估算了树木和树苗的地上生物量,并因此使用根芽比估算了地下生物量。由Yograj Chettri先生和Uwifort的其他同事领导的生物质团队在第1个NFI极大地帮助估计生物质碳后开发了21种新的异量级方程。今天,有35个特定物种和2个常规的异态方程可用,并用于生物质估计。这些可能改善了树生物量的估计。此外,树木实验室的团队包括Dorji Dukpa先生,Chngdu Tshering先生,Kuenzang Tshering先生和Dhan Bdr先生。gurung在测量超过4100棵树核方面表现出伟大的努力和确定,用于估计增量。因此,我们非常感谢Uwifort的Shacha Dorji,Kaka Tshering博士和其他人对NFI的支持。
摘要:在本文中,我们证明了2D钙钛矿(PEA)2 PBI 4(PEPI)中的激子/激子an灭是太阳能电池和光发光二极管中的主要损失机制,可以通过抗激元与腔之间的耦合来控制。我们使用时间分辨的瞬态吸收光谱研究激发状态动力学,并表明可以通过通过PEPI层厚度改变腔宽度,从而通过强耦合方式调节系统。非常明显的是,即使腔质量因子仍然很差,也会出现强大的耦合。我们证明,观察到的类似衍生物样的瞬态吸收光谱可以使用时间依赖性的RABI分裂来对其进行建模,而Rabi分裂是由于激子的瞬时漂白而发生的。当PEPI强烈耦合到腔体时,激子/激子歼灭速率被1个数量级抑制。一个依赖北极子部分光子特征的模型将结果解释为失谐的函数。
航空燃料组成如何影响捕捉尾声的形成和寿命是一个复杂的问题。尽管在热力学中有充分的基础理论在热力学中得到了充分的基础,并且通过测量证明是正确的,但就形成围栏卷心菜的持续性围栏而言,仍然存在很大的不确定性。这两者都来自尚未完全理解的过程,也来自量化其对气候影响的许多影响因素的复杂性。从燃料组成到其燃烧和相应的排放,到围栏形成及其在大气中的扩散以及微物理和光学特性。这些特性会影响单个割栅的寿命和辐射效应,对所有关节尾部的辐射效应的全球和多年平均平均水平,从而最终对其气候影响产生。此问题从单分子的尺度(约0.1 nm)及其基本相互作用(例如1 ns)扩展到空间和时间的17个数量级以上。不可能使用单个数值模型或相对较少的测量值覆盖如此广泛的范围。
该位置可在MicroSystem材料实验室的Patrick Ruther博士领导的神经植入物组中获得(Oliver Paul教授,https://www.imtek.uni- freiburg.de/professuren/professuren/materialien)用于监视单个睡眠习惯)。在午睡中,我们将在一个国际团队中通过新的科学与技术范式进行体外建模,异量级缩放,信号处理和微制造的新科学范式来研究个体的睡眠病理生理学。我们将使用MEMS技术来实现高密度的微电极阵列到电界面脑器官,以研究帕金森氏病的早期症状。作为博士生,您的角色将是为高通道计数生物电信界面及其集成到微流体子系统中的精制微型制作方法。最终项目结果应该是用于长期持续的电生理记录的研究工具。
(a)有关在国际和国内层面跟踪气候融资,使用气候融资的运营定义以及衡量气候金融影响的指标以及支持追踪金融流量一致性的新兴方法的指标; (b)全球气候金融流量和从发达国家到发展中国家的气候融资流量的概述,以及有关国内气候融资以及南南 - 南南气候金融合作的可用信息; (c)评估气候金融流的关键特征,包括其主题目标,地理分布和加法性以及所使用的金融工具;以及探索气候金融流量的有效性,所有权,可及性和数量级(在更广泛的流动中); (d)与巴黎第1(c)款概述的长期目标相关的信息映射,即《巴黎协议》,即使财务流量与低温室气体排放和气候韧性发展一致,包括其对第9条的参考。