抓实事,办人民满意的教育——新学期新开学教育新亮点

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<正> 瞿钧,这位上任才两个多月,主抓基础教育工作的上海市教委副主任.在8月26日首次面对全市各区县教育局党委书记、局长讲话。这次讲话给人留下了务实、高效、专业的印象。在这两个多月里,他几乎走遍了中心城区、偏远郊区的所有教育局:他到条件最差的学校,到民办或转制学校进行摸底考察:他随教委考察团赴江苏、浙江开展实地比较:他多次前往市教委教研室,直面课改的核心问题与专家共同探讨,顺利完成了从一名副区长到基础教育决策者的角色转换。
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基于微流控芯片的光纤荧光传感技术结合了光纤荧光传感技术和微流控芯片技术的优点,可实现超小样品用量、便携快速检测。本文主要研究基于微流控芯片的光纤荧光传感系统的传感特性,通过理论分析、仿真研究,利用不同材料设计制备微流控芯片,并搭建不同结构光纤荧光传感系统进行实验研究,论文包含以下内容:1.分析光纤荧光传感器研究现状。从生化检测技术大类到光纤荧光传感技术逐步分析光纤荧光传感技术的优势,阐述基于微流控
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少周期(Few-cycle)超短脉冲在物理学,生物等领域中有着广泛的应用。获得大能量高强度的少周期脉冲是近些年来的研究热点,各种各样的产生少周期脉冲的方法层出不穷,例如多通腔脉冲压缩技术,空芯波导脉冲压缩技术等等,虽然使用这些非线性介质的脉冲压缩方案可以产生脉宽小于10fs的超短脉冲,但是脉冲的能量往往受到介质损伤阈值的限制,无法到达10m J以上。相对的,目前有另一种使用等离子体尾波的脉冲压缩方
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