强激光场物理;强激光场物理中的量子光学 研究亮点 o 首次直接观测到从气体和固态介质中发射的阿秒光爆发( Nature (2003); Nature Phys. (2009); APL Photonics (2019))。 o 首次通过谐波叠加观察到原子直接双电离( PRA (2006))。 o 通过多周期激光场产生强烈的连续 XUV 辐射( Nature Phys . (2007))。 o 1-fs 电子动力学的 XUV 泵浦-XUV 探测研究( PRL (2010); Nature Phys. (2011); PRA (2014)) o 在 XUV 光谱范围内的时间门控离子显微镜( PRA (2014); Sci. Rep. (2016); J. Opt. (2018))。 o 产生具有最高光子通量的相干 XUV 脉冲(PRA(2018)、Sci. Rep.(2020))。 o 将量子光学与强激光场物理学联系起来(Sci.Rep.(2016);Nature Com.(2017);PRL(2019))。 在国际同行评审期刊上发表的论文:发表 71 篇论文,包括 1 篇 Nature、3 篇 Nature Phys .、1 篇 Nature Comm.、6 篇 Phys. Rev. Lett.、1 篇 Physics Reports、12 篇 Phys. Rev. A、3 篇 Optica、1 篇 Opt. Lett.、5 篇 Sci. Rep.、5 篇 New J. Phys.、6 篇 J. Phys. B、2 篇 Optics Express、2 篇 Appl. Phys. B、2 篇 Chem. Phys. Lett。 、2 J. Phys. Chem. A 等、书籍的 5 个章节以及 5 篇国际科学期刊的受邀评论/观点文章,引用次数约为 2500,h 因子 = 27(数据库:Google Scholar)。 会议/大学/研究所演讲:2 次主题演讲、31 次邀请和 15 次口头演讲 国际科学期刊审稿人:1) Nature Photonics 2) Nature Communications 3) Physical Review Letters 4) Scientific Reports 5) Physical Review A 6) Optics Letters 7) New Journal of Physics 8) Optics Express 9) Journal of Physics B 10) Journal of Quantum Electronics 11) Applied Physics B。 奥地利科学基金(FWF)的提案审阅人。 指导研究生和博士后研究员:4 名博士后;6 名
在 2023 年美国癌症研究协会 (AACR) 年会上发表的 25 篇摘要中,有 25 篇描述了首次人体研究的初始数据,或描述了正在进行但数据尚未披露的首次人体研究,其中 8 篇涵盖 ADC,5 篇描述 mAb 疗法。
日元 % % % % % % (期初) 2023 年 11 月 20 日 12,894 - 13,493 - 79.6 13.7 - 6.6 11 月底 12,728 -1.3 13,336 -1.2 78.9 14.6 - 6.4 12 月底 12,787 -0.8 13,410 -0.6 85.5 7.5 - 7.0 2024 年 1 月底 12,770 -1.0 13,388 -0.8 82.9 9.9 - 7.1 2 月底 13,536 5.0 14,208 5.3 81.1 11.9 - 6.9 3 月底4月底 14,600 13.2 15,341 13.7 84.3 8.8 - 6.7 5月底 14,717 14.1 15,461 14.6 80.6 13.2 - 6.0 6月底 15,499 20.2 16,317 20.9 84.4 9.5 - 6.0 7月底 14,600 13.2 15,372 13.9 81.3 12.4 - 6.1 8月底 14,208 10.2 14,949 10.8 79.2 14.9 - 5.8 9月底 15,056 16.8 15,848 17.5 86.6 6.9 - 6.3 10月底 15,540 20.5 16,346 21.1 84.4 9.3 - 6.3 (期末)2024年11月20日 15,227 18.1 16,008 18.6 82.8 10.8 - 6.3
如需更多副本,请直接咨询中国航空大学中国航天研究所所长,55 Lemay Plaza,蒙哥马利,AL 36112 所有照片均根据知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议或版权法第 107 条下的合理使用原则获得非营利性教育和非商业使用。所有其他图片均由中国航天研究所创作或为其创作 封面图片为“中国神秘空天飞机将在 3 年内首飞性能或超美国 X-37B”,新浪军事新闻,2017 年 5 月 12 日,http://mil.news.sina.com. cn/jssd/2017-05-12/doc-ifyfeius7838004.shtml。电子邮件:Director@CASI-Research.ORG 网址:http://www.airuniversity.af.mil/CASI https://twitter.com/CASI_Research @CASI_Research https://www.facebook.com/CASI.Research.Org https://www.linkedin.com/company/11049011
干舷时船舶长度()为从龙骨顶端量起的85%最小型深水线处首柱前侧至尾端船板后侧的长度(以米为单位)的96%,或为该水线上首柱前侧至舵杆轴线的长度(以米为单位),取较大者。但是,当首柱轮廓在85%最小型深水线以上凹陷时,该长度的前端点应取首柱轮廓最后点在该水线上的垂直投影。对于无舵杆的船舶,干舷船舶长度为从船首前侧到船尾壳板后侧测量的长度的 96%,该长度位于从龙骨顶部测量的最小型深的 85% 处的水线上。测量此长度的水线应与 108 中定义的载重线平行。
我们计算了 CFT 中三个球体的长距离三部分信息的首项。该首项为 r − 6 ∆ ,其中 r 是球体之间的典型距离,∆ 是最低主场维度。系数结果是来自二点和三点函数的项的组合,并且取决于场的 OPE 系数。我们用晶格中的三维自由标量检查结果,发现它们非常吻合。当最低维场为标量时,我们发现只有对相当大的 OPE 系数,远离微扰区域,互信息才能是单一的。当最低维主场为费米子时,我们认为缩放速度必须始终快于 r − 6 ∆ f 。具体而言,晶格计算表明首项缩放为 r − ( 6 ∆ f + 1 )。对于三维中的自由费米子,我们表明,在长距离范围内,互信息也是非一夫一妻制的。
摘要 本合集的 63 篇论文包括两篇主题演讲:《使用交互式视频进行数据模拟:一种应用》(Joseph V. Henderson)和《智能辅导系统:实践机会和解释模型》(Alan Lesgold)。其余论文分为五个主题:(1) 人工智能,包括智能计算机辅助学习、问题解决、人工智能和编程(15 篇论文);(2) 交付系统,包括远程学习、通信和硬件(9 篇论文);(3) 发展,包括交互式视频、模拟、创作、计算机管理学习和基于计算机的培训(12 篇论文);(4) 研究/评估和未来方向,包括研究、政策/规划和哲学方面(21 篇论文);(5) 软件教程,包括计算机辅助学习工具和商业产品应用(4 篇论文)。正文附有各种图表和参考文献每篇论文均有提供。(EW)
我们计算了 CFT 中三个球体的长距离三部分信息的首项。该首项为 r − 6 ∆ ,其中 r 是球体之间的典型距离,∆ 是最低主场维度。系数结果是来自二点和三点函数的项的组合,并且取决于场的 OPE 系数。我们用晶格中的三维自由标量检查结果,发现它们非常吻合。当最低维场为标量时,我们发现只有对相当大的 OPE 系数,远离微扰区域,互信息才能是单一的。当最低维主场为费米子时,我们认为缩放速度必须始终快于 r − 6 ∆ f 。具体而言,晶格计算表明首项缩放为 r − ( 6 ∆ f + 1 )。对于三维中的自由费米子,我们表明,在长距离范围内,互信息也是非一夫一妻制的。
车博士曾 4 次获得最佳国际会议论文奖 (EPTC2003 、 EPTC2013 、 Itherm2006 、 ICEPT2006) 。 他合着了一本书,并在先进微电子封装领域的同行期刊和会议论文集上发表了 170 多篇技术论文。他拥有 11 项 已获授权或正在申请的美国专利。 他的研究兴趣包括先进封装的可靠性设计、铜线键合、硅通孔 (TSV) 技术、扇出型晶圆级 / 皮肤级封装、有限元 建模与仿真、微电子封装材料特性、物理驱动和数据驱动的机器学习方法,用于先进封装技术的快速技术风险评 估。 车博士担任 35 多个国际科学期刊的同行评审员,例如 J. of Materials Science 、 J. of Electronic Materials 、 J.Materials and Design 、 Materials characterization 、 Microelectronics Reliability 、 IEEE Trans.on CPMT 、 IEEE Trans.on DMR 、 International J. of Fatigue 、 J. of Alloys and Compounds 、 J. of Micromechanics and Microengineering 等。 车博士连续四年( 2020 年至 2023 年)被斯坦福大学评为全球前 2% 科学家。 他是 IEEE 高级会员。
DODF 表格管理计划 发起部门:国防部首席信息官办公室 生效日期:2022 年 4 月 19 日 可发布性:已获准公开发布。可在指令司网站 https://www.esd.whs.mil/DD/ 上查阅。 重新发布和取消:国防部指令 7750.07,“国防部表格管理计划”,2014 年 10 月 10 日 批准人:约翰·B·谢尔曼,国防部首席信息官 目的:根据国防部指令 5144.02 中的授权,此发布根据《联邦法规法典》(CFR)第 5 篇第 1320 部分、CFR 第 36 篇第 1194 部分、CFR 第 41 篇第 102-194 部分制定政策、分配职责并提供管理国防部表格管理计划的程序;美国法典第 44 篇第 35 章第 I 节;美国法典第 29 篇第 794d 节