1 DARBY儿童研究所,南卡罗来纳州医科大学,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国2个儿科系,南卡罗来纳州医科大学,南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州,美国3号生物化学和分子生物学和分子生物学和霍尔林斯霍尔林斯科学系 Lomonosov莫斯科州立大学,俄罗斯,俄罗斯,5化学和物理科学系,戴森艺术与科学学院,纽约州普莱斯维尔,纽约州Pleastville,6个生物学和生物技术学院,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,高等教育学院6,生物学和生物技术学院6俄罗斯莫斯科科学院,南卡罗来纳州医科大学神经科学系8,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州医科大学9号药物发现系1 DARBY儿童研究所,南卡罗来纳州医科大学,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国2个儿科系,南卡罗来纳州医科大学,南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州,美国3号生物化学和分子生物学和分子生物学和霍尔林斯霍尔林斯科学系Lomonosov莫斯科州立大学,俄罗斯,俄罗斯,5化学和物理科学系,戴森艺术与科学学院,纽约州普莱斯维尔,纽约州Pleastville,6个生物学和生物技术学院,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯莫斯科,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,高等教育学院6,生物学和生物技术学院6俄罗斯莫斯科科学院,南卡罗来纳州医科大学神经科学系8,美国南卡罗来纳州查尔斯顿,美国南卡罗来纳州医科大学9号药物发现系
Heather Hall 女士是海军情报局的首席人力资本官 (CHCO)。在此职位上,她负责政策和战略层面的规划,以实施人力资源计划和政策,以支持劳动力规划、获取、发展和保留。Hall 女士是海军情报界制定和实施人力资本计划的主要顾问和首席管理官员。Hall 女士于 2022 年 5 月入选高级职位,拥有超过 14 年的联邦服务经验。从 2018 年 6 月到 2022 年 5 月,Hall 女士担任海军情报活动的民事人力资源 (DCHR) 主任。在此职位上,她负责监督所有人力资源 (HR) 职能领域、计划和政策执行,为海军情报局提供建议和指导;领导海军情报界处理紧急优先事项,制定内部和外部计划和流程,并为整个 N1 的行政和业务运营提供内部管理和计划监督。在担任 DCHR 现任职位之前,Hall 女士曾担任海军部民事人力资源办公室 (OCHR) 主任的参谋长。Hall 女士为主任提供人力资源建议和指导,领导紧急计划或项目,并简化组织内部的行政和业务运营。Hall 女士于 2014 年加入 DON,来自陆军部民事人力资源局 (CHRA) 总部。在那里,Hall 女士担任行动官,领导许多项目。最值得注意的是,她领导民事人力资源局完成了生活区津贴审计,并因其工作获得了指挥官奖。Heather 于 2008 年在国防后勤局开始了她的职业生涯,在那里她学习了民用人力资源生命周期管理流程。Hall 女士曾两次获得功勋文职服务奖,一次由陆军部于 2011 年颁发,另一次由国防部于 2015 年颁发。Hall 女士拥有宾夕法尼亚州立大学美国研究学士学位、康奈尔大学人力资源专业学位,并毕业于联邦行政学院——民主社会领导力项目。2022 年 5 月更新
您能否分享一下您新当选的大哥哥大姐姐董事会主席一职?是什么吸引您加入这个组织?“在我新当选的默瑟县大哥哥大姐姐董事会主席一职中,我与我们的执行董事和董事会成员密切合作,以确保我们的计划和委员会按照我们的战略计划运作。2018 年,我的一位导师 (Mark Cannon,TCNJ '03) 向我介绍了该组织,我与他人共同创立并领导 NextGen 董事会,并最终被他们的使命所吸引。我了解导师可以产生的影响,并致力于确保默瑟县的年轻人拥有类似的关系,以帮助激发他们的全部潜力。”
LTC荷尔曼目前是北欧国际技术中心的主任,德国法兰克福总领事馆,他的团队在那里与外国合作伙伴建立了持久的关系,以识别和评估技术以及研究机会,以促进美国陆军技术超越。他于2005年获得了西密歇根大学的化学官员和工程管理技术学士学位。
总体规划将解决对可再生能源和能源效率升级的所需投资,并以其他方式减少我们的碳足迹:HBMI已开始在政府和社区层面上工作,以减少我们的碳足迹。在过去的几年中,我们完成了三个设施(卫生诊所和两座公寓楼),并考虑到能源和资源效率。在20xx上,我们的住房管理局完成了建于1990年代初建造的升级住房,并大部分努力与能源审核一致 - 专门用于最有效的能源效率升级。在2014年,我们建立了减少碳/能源使用目标,并制定了通过CAA 103资金实现这些目标的战略和行动计划。赠款使我们能够在2010年对部落政府办公室和设施的能源审核开始评估我们的能效绩效。基于此审核,我们实施了许多能源效率改造。更新的审核将更好地支持更明智的能源效率决策。
1 Gothenburg Global Biodiversity Centre, Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, 405 30 Göteborg, Sweden 2 Department of Organismal Biology, Uppsala University, Norbyvägen 18D, 752 36 Uppsala, Sweden 3 Chair of Urban Water Systems Engineering, Technical University of Munich, Am Coulombwall 3, 85748德国Garching,4 4个真菌学和微生物学中心,塔尔图大学,利维2,50409塔尔图,爱沙尼亚5号塔尔图5赫尔辛基(P.O.)Box 7,Fi-00014,芬兰赫尔辛基8环境系统科学系,苏黎世,苏黎世,2,8092苏黎世,瑞士9号,瑞士9互动设计和软件工程,查尔默斯技术大学,林德霍尔姆斯森1号,林德霍尔姆斯普拉斯1号,417 56戈特堡科学,弗林德·霍尔姆斯普拉斯(Lindholmsplatsen 1) Bergen, Norway 11 Department of Functional and Evolutionary Ecology, University of Vienna, Djerassiplatz 1, A-1030 Vienna, Austria 12 Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology, PO Box 3353-5111, Tehran 3353136846, Iran 13 Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Uppsalalaan 8, 3584 CT UTRECHT,荷兰14森林真菌学和植物病理学系,瑞典农业科学大学,Box 7026,750 07 07 UPPSALA,瑞典15号,15号瑞典,数学科学系,查尔默斯大学,瑞典戈特伯格大学,瑞典16 16 16自然历史博物馆,TARTARTHIAN,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISEBox 7,Fi-00014,芬兰赫尔辛基8环境系统科学系,苏黎世,苏黎世,2,8092苏黎世,瑞士9号,瑞士9互动设计和软件工程,查尔默斯技术大学,林德霍尔姆斯森1号,林德霍尔姆斯普拉斯1号,417 56戈特堡科学,弗林德·霍尔姆斯普拉斯(Lindholmsplatsen 1) Bergen, Norway 11 Department of Functional and Evolutionary Ecology, University of Vienna, Djerassiplatz 1, A-1030 Vienna, Austria 12 Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology, PO Box 3353-5111, Tehran 3353136846, Iran 13 Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Uppsalalaan 8, 3584 CT UTRECHT,荷兰14森林真菌学和植物病理学系,瑞典农业科学大学,Box 7026,750 07 07 UPPSALA,瑞典15号,15号瑞典,数学科学系,查尔默斯大学,瑞典戈特伯格大学,瑞典16 16 16自然历史博物馆,TARTARTHIAN,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISE,VANEMUISE
I.计划的识别和提交:页码 A. 提交是否正确标识:1.14 C.F.R 第 150 部分 NCP?是的,封面、传单、封面信 2.NEM 和 NCP 一起?是的,封面信 3.计划修订?是的,NCP/NEM 第 150 部分研究更新,封面信 B.机场和机场运营商的名称是否已标识?是的,封面、传单 C. NCP 由机场运营商封面信发送?是的,封面信 II.咨询:A.文档包括公众参与和咨询过程的叙述?是,10.1-10.2,附录 G,H B。咨询方的识别:1。咨询了 150.23(c) 中的所有各方?是,10.1-10.2,附录 G,H 2。确定了公共和规划机构?是,10.1-10.2,附录 G,H 3。上述 2 中的机构是否与受 NEM 噪声轮廓影响的机构相对应?是,10.1-10.2,附录 G,H C。 满足 150.23(d) 要求:1。文件显示上述 B 中各方积极直接参与?是,10.1-10.2,附录 G,H 2。公众是否积极直接参与,是否有机会就 NCP 的制定和充分性提交意见、数据和评论?是,10.1-10.2,附录 G,H 3。参与是在 NCP 制定之前和期间以及提交给 FAA 之前进行的?是,10.1-10.2,附录 G,H 4。是否表明为所有咨询方提供了足够的机会提交意见、数据等?是,10.1-10.2,附录 G,H
量子霍尔效应 (QHE) 的研究需要使用同轴交流电桥将量子霍尔电阻 (QHR) 与音频频率下的可计算电阻标准进行比较 [1]、[2]、[3]。此类专用电桥经过优化,可在阻抗比较中提供最高精度 [4]。然而,这种高精度只能在有限的频率带宽内实现(通常在 500 Hz 和 5 kHz 之间),并且需要对电桥进行繁琐的手动平衡。只有少数尝试使用昂贵的自动感应分压器 (IVD) [5]、[6] 来实现交流同轴电桥的自动化。本文介绍了一种新型数字辅助电桥 [7]。精确的电压比仍由电压变压器提供,但是,通过调整数字源和检测器而不是 IVD 和锁定放大器,可以在更大的带宽(100 Hz 至 20 kHz)内自动完成精确比较阻抗所需的所有平衡。
霍尔逻辑提供了一种面向语法的程序正确性推理方法,并且已被证明在经典和概率程序的验证中非常有效。现有的量子霍尔逻辑提案要么缺乏完整性,要么仅支持量子变量,从而限制了它们的实际应用能力。在本文中,我们针对一种涉及经典和量子变量的简单 while 语言提出了一种量子霍尔逻辑。对于用该语言编写的量子程序的部分正确性和完全正确性,证明了其合理性和相对完整性。值得注意的是,由于对经典量子态和相应断言有了新的定义,该逻辑系统非常简单,与用于经典程序的传统霍尔逻辑相似。此外,为了简化实际应用中的推理,提供了辅助证明规则,支持在断言的经典部分引入析取和量词,在量子部分引入超算子应用和叠加。最后,对一系列实用量子算法,特别是Shor因式分解的整体算法进行了形式验证,以证明该逻辑的有效性。
将氧等离子体处理的石英晶片切割成1cm2用于PPMS(霍尔、磁阻、温变电导)和XPS测量中的所有电学测量。由于尺寸要求,将氧等离子体处理的ITO基板切割成0.5 cm * 0.5 cm用于PES和IPES测量,将氧等离子体处理的石英晶片切割成0.6 cm * 0.4 cm用于高场霍尔测量。所有基板在使用前分别在丙酮和异丙醇中通过超声波清洗工艺清洗10分钟。将C 14 -PBTTT溶液以3000 r/min的转速旋涂到相应的基板上,形成厚度约25nm的PBTTT薄膜,然后将获得的薄膜在150°C下退火10分钟,让其冷却至室温。将Cytop溶液旋涂到所有掺杂后的电学测量薄膜上进行封装,再通过光刻和氧离子刻蚀实现霍尔棒结构的图形化。掺杂工艺