这项研究研究了垂直堆叠的CVD生长的RES 2 /MOS 2单极异质结构设备作为现场效应晶体管(FET)设备,其中Res 2上的RES 2充当排水管,而MOS 2在底部充当源。进行了RES 2 /MOS 2 FET设备的电气测量值,并针对不同VGS(闸门电压)(漏极电压)的ID(排水电流)(漏极电压)变化,显示了N型设备特性。此外,阈值电压是在栅极偏置电压上计算的,对应于〜12V。拟议的RES 2 /MOS 2 HeteroJunction FET设备的迁移率为60.97 cm 2 V -1 S -1。利用紫外线光学光谱和可见的紫外线光谱法提取了制造的VDW异质结构的带状结构,揭示了Res 2 /MOS 2界面处的2D电子气体(2DEG)的形成,从而探索了制造Fet的高载流子迁移率。通过跨异构结的屏障高度调节,研究了野外效应行为,并根据跨异构结的电荷传输提出了详细的解释。
大多数垃圾技术都以逐门范式呈现,其中涉及每个闸门的插座。在此范式中工作需要编码真实表行的编码,这涉及分别对每一行进行加密。为此,每根电线都与两个标签(位串)相关联,代表电线的半符值为真实或错误。然后,使用基于门的真实表的相应输入线标签对适当的输出线标签进行加密。因此,该方案的通信复杂性由每个门的这种密文的数量确定。垃圾方案采用有效的对称键原始素,使其非常实用。由于其广泛的适用性,它们已被广泛研究,目的是降低其具体成本,而大部分努力集中在降低沟通复杂性上;有关部分列表,请参见[21、26、27、30、32、41]。在[27]中,Kolesnikov和Schneider引入了自由XOR技术,该技术删除了电路中所有Xor门的通信。由于
在过去的二十年中,Gan Hemts(高电子迁移率晶体管)已证明其超过硅电源器件限制的高潜力。然而,基于GAN的侧向下摆遭受了几个突出的问题,例如电子捕获和相关的设备可靠性,这是由于闸门边缘处的尖峰电场以及没有雪崩效应。此外,较高的击穿电压需要增加门才能排出距离,从而导致不需要的大设备尺寸。这就是为什么垂直GAN Power设备越来越引起人们的兴趣和社区的强烈努力的原因。的确,高击穿电压,雪崩能力,具有高电流扩展的电场管理和小型设备足迹是垂直电源设备的一些主要优势。如果在硅底物上生长,则可以大大降低整体成本。在这项工作中,我们演示了具有高性能和线性击穿电压缩放的准垂直gan-on-si销钉二极管,并具有漂移层的厚度。完全垂直销钉二极管也被制造出了相似的崩溃场,甚至可能降低了反抗性的罗恩。
清楚地表明,除少数例外,行为的对应关系都在预期限制之内,通常远远超出预期限制。在许多情况下,模型和原型性能之间的一致性超出了预期。在一些最初似乎缺乏一致性的情况下,人们发现,未能正确识别或解释模型结果是造成不一致的原因。对于溢流道顶部、阀门、闸门、出口特征和能量消能器,模型和原型之间的对应性尤其完整。通常提供基于模型结果的校准曲线来代替现场校准。根据模型结果设计的能量消能器(包括各种类型的消力池和消力桶)已成功运行,与模型指示基本一致。根据模型试验的预测,大规模的河流改善计划已经成功实施。现代大型涡轮机和泵的高效率和平稳运行特性也可以归功于模型试验。在几乎所有情况下,人们都会发现,当原型结构建成时,模型所表明的改进已经得到证实。
上图:6 月下旬,一艘前干船坞沉箱闸门离开纽波特纽斯造船厂,被拖至近海并沉没。如今,它作为弗吉尼亚海洋资源委员会塔礁的一部分,焕发新生。中间:3 月 25 日,几名纽波特纽斯造船厂的员工自愿担任 2023 年诺福克公立学校 3-7 年级科学博览会的评委,该展览在老道明大学举行。从左至右依次为 Emmanuel Onafeko、Candace Reynolds、Cassandra Burks、Melvin Ford、Kimberly Jordan-Dillard、DaShana Kemp-Garnett、Jonathan Gurthrie 和 James Mack。左下图:周六早上,70 多名英格尔斯造船厂员工与他们的亲人一起清理密西西比州帕斯卡古拉的一片海滩。右下图:4 月 20 日,纽波特纽斯造船厂的员工在部门的年度地球日清洁活动中收集了大约 970 磅垃圾。
维护性疏浚将利用 FY23 和 FY24 资金完成。 疏浚物管理计划将利用 FY24 资金启动。 每年都需要政府浮动工厂在圣玛丽斯河的硬底航道中清除障碍物。 美国陆军工程兵团制定了一项多年期资产更新计划,以对船闸的现有基础设施进行现代化改造,提供可靠且有弹性的基础设施。 目的是提高船闸运行效率,降低停机和船舶延误的风险。 这项工作将集中在 Poe 和 MacArthur 船闸上,但该设施的其他基础设施也包括在计划中。 计划中的主要项目包括制造和更换 Poe 闸门 1(2023 年资助)、E&D(2023 年资助)和制造紧急舱壁并建造紧急关闭系统(2024 年资助建设),以及许多其他改进和升级。资产更新包括修复船闸周围的航行结构,例如设施修复,包括废水污水系统(2021 年资助的 E&D,2023 年资助的建设)、备用发电机和建筑物维修。
摘要 - 在实现量子误差校正(QEC)之后,Quantum计算机专注于嘈杂的中间尺度量子(NISQ)应用。与需要QEC的众所周知的量子算法(例如Shor's或Grover的算法)相比,NISQ应用具有不同的结构和属性,可以利用编译。编译的关键步骤是将程序中的Qubits映射到给定量子计算机上的物理Qubit,这已被证明是一个难题。在本文中,我们提出了OLSQ-GA,这是一种最佳的量子映射器,具有同时交换闸门吸收期间的关键特征,我们表明这是NISQ应用程序非常有效的优化技术。与其他最先进的方法相比,量子近似优化算法(QAOA)是一个重要的NISQ应用,OLSQ-GA可将深度降低高达50.0%,将深度降低100%,这转化为55.9%的法律改善。OLSQ-GA的溶液最优性是通过精确的SMT公式实现的。为了获得更好的可伸缩性,我们以初始映射或交替匹配的形式增强了方法,从而使OLSQ-GA加快了272倍的速度,而没有最佳损失。
舒默先生。总统女士,昨晚,众议院通过了我们长期以来所见过的最强大、最大胆、最重要的政府拨款方案,使我们距离为 2022 财年提供全额政府资金又近了一步。众所周知,为政府提供资金是国会的基本责任,但这一责任很少在我们国家和世界如此关键的时刻到来。欧洲爆发了战争,美国人正在寻求缓解不断上涨的成本,而这一方案对于应对这些挑战至关重要。经过数周的艰苦工作,我很高兴地报告,这项两党拨款方案代表了对美国人民的一项强有力的、毫无歉意的投资:它将为我们的军队加薪,为学校、启蒙计划和佩尔助学金提供更多资金,重新授权《反对暴力侵害妇女法案》,资助总统的癌症登月计划,并为资助两党基础设施法打开闸门。这项拨款法案对我们的军队、美国的就业、我们的家庭和美国都大有裨益。一旦该法案到达参议院,共和党必须与民主党合作,尽快通过该法案——希望就在今晚。我们有充分的理由相信,我们能够迅速找到前进的道路。
在 2022 年 12 月 23 日的两个 EEA1 期间,SPP 在大部分事件中都没有经历严重的储备短缺。在这一天,由于容量问题,SPP 发布了两个 EEA。两者都是最低级别 (EEA1),并且由于 SPP 的 RC 区域内大量拥塞的流量闸门,宣布了一次传输紧急情况。EEA1 警报在两个短暂的时间段内发布,在此期间在线容量下降到适合通知互连的程度。第一个 EEA1 于 2022 年 12 月 23 日(星期五上午)08:27 CT 发布,由于负载减少,于 10:00 CT 终止。第二个 EEA1 于同一天晚些时候 17:20 CT 发布,并于当晚 20:20 CT 终止。在 EEA 期间,SPP 从未实施负载管理,也没有进展到 EEA2 或 EEA3。 2022 年 12 月 23 日,SPP BAA 在 28 个五分钟间隔内经历了运行储备短缺。在第一次 EEA1 事件期间,SPP 削减了约 600 兆瓦的非稳定出口,在第二次 EEA1 事件期间,SPP 削减了约 1,100 兆瓦的非稳定出口。
x 沿着半岛边缘修建一道长约 8.7 英里的防潮墙(陆地上的 T 型墙为 7.2 英里,沼泽中的钢制组合墙为 1.5 英里),顶部高程为 12 英尺(基于 1988 年北美垂直基准面 (NAVD88))。 x 防潮墙将包括多个行人、车辆、铁路和风暴(潮汐)闸门。 x 大约五个临时和五个永久性的中小型液压泵站。 x 大约 9,300 英尺的牡蛎礁生物海岸线岩床。 x 在无法修建防潮墙的住宅区,对大约 100 座建筑进行防洪或抬高,一楼最低高程为 12 英尺(NAVD88)。 x 在避免和减少影响之后,建议的计划将完全缓解一些不利的环境影响。沼泽中的风暴潮墙将永久影响约 35 英亩的盐沼湿地。x 实施环境补偿缓解措施和相关监测和适应性管理计划。监测将持续进行,直到根据附录 F 中查尔斯顿半岛沿海风暴风险管理缓解计划草案中所述的确定标准确定缓解措施成功。监测不得超过 10 年。