CMS — Web-automation.ru
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Платформа разработки площадок и личных кабинетов Falcon Space
Конструктор многопользовательских систем на базе SQL
Visit Website
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation. ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Разработка сайта CMS Шаблонизатор
CMS для создания страниц с наполнением из CRM
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Платформа для создания интернет-магазинов
Платформа для создания интернет-магазинов без программирования
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190. plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Разработка CMS на ASP.NET – Ruden CMS
Система управления сайтом Ruden CMS
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Разработка BTL сервиса для промо-акций Btl-Online.ru
Сервис проведения промо-акций
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190. plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Создание конструктора лендингов LPBuilder
Визуальный конструктор лендингов
Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62Notice: Trying to get property ‘slug’ of non-object in C:\inetpub\vhosts\u0843190.plsk.regruhosting.ru\web-automation.ru\wp-content\plugins\portfolio-x\themes\qcld-category-template.php on line 62
Детекторный комплекс CMS
Детекторный комплекс (детектор) CMS (Compact
Muon Solenoid
−
Компактный мюонный соленоид) −
один из двух больших универсальных
детекторов
на LHC.
В коллаборацию CMS
входят 183 лабораторий и университетов из 38 стран, включая Россию. Одной из основных задач, которые надеялись решить с помощью Большого адронного коллайдера, был поиск бозона Хиггса. ![]() CMS имеет «традиционную» структуру: трекер − калориметры − мюонные детекторы (рис. 1, 2). Магнит Главная достопримечательность CMS − его магнит.
Это самый большой сверхпроводящий магнит, который когда-либо
создавался. У него есть «возвратное» ярмо, благодаря которому
создается сильное магнитное поле снаружи барреля. В барреле
находятся трекеры и калориметры, снаружи − мюонные детекторы. Когда
мюоны попадают во внешнюю область, они под действием магнитного поля
ярма отклоняются в обратную сторону (см. рис. 2). Трекинговая система
Ближе всего к оси пучка расположен пиксельный детектор. В этой области поток частиц гигантский. Так на расстоянии 8 см от пучка, на 1 см2 площади приходится около 10 млн. частиц в секунду. Пиксельный детектор должен быть способен распутать и восстановить все треки, которые они оставляют, и выдерживать такую бомбардировку в течение длительного времени. Пиксельный детектор (рис. 3) состоит из трех цилиндрических слоев с радиусами 4, 7 и 11 см и содержит 65 млн. 100×150 мкм пикселей.
На бóльших расстояниях от оси пучка, вплоть до
радиуса 130 см, расположены десять слоев кремниевого
полоскового детектора. Первые четыре слоя содержат полоски (стрипы) Предливневый детектор Одна из основных задач электромагнитного калориметра при поиске бозона
Хиггса, регистрация высокоэнргетичных фотонов, которые возникают при его
распаде. Предливневые детекторы расположены в торцах, где угол между направлениями двух фотонов распада π0-мезона может быть мал. Предливневый детектор представляет из себя два слоя свинцового поглотителя, между которыми расположены кремниевые сенсоры, похожие на сенсоры в трекере. Когда фотон проходит свинцовый поглотитель, он вызывает электромагнитный ливень, включающий в себя электрон-позитронные пары, которые детектируются в сенсоре. Отсюда извлекается энергия фотона. Так как в предливневом детекторе два слоя, можно определить координаты фотона. Когда «подозрительный» высокоэнергетичный фотон детектируется в электромагнитном калориметре, можно экстраполировать его трек в точку столкновения и оценить его вклад в отклик преливневого детектора, добавить этот вклад в отклик электромагнитного калориметра и сделать заключение был ли это действительно один высокоэнергетичный фотон или фотонная пара. ![]() В каждом предливневом детекторе используется 18 м2 кремниевых полосковых детекторов. Каждый кремниевый сенсор размерами около 6.3см×6.3см×0.3мм разделен на 32 стрипа, образуя сетку в торцах, покрывая практически всю площадь торца электромагнитного калориметра. Это диск с отверстием диаметра 50 см в середине для трубопровода пучка. Диск имеет толщину всего 20 см, но в не вписаны два слоя поглотителя, два слоя сенсоров с электроникой, а также системы нагрева и охлаждения. Последнее необходимо, так как кремниевые детекторы должны работать пр температуре между -10 Предливневый детектор имеет существенно лучшую гранулярность (стрипы шириной 2 мм), чем электромагнитый калориметр (кристалы шириной 3 см). ![]() Электромагнитный калориметр После трекинговой системы и предливневого
детектора находится электромагнитный калориметр.
Учитывая малую радиационную длину (0.89 см) и малый мольеровский радиус (2.19 см) PbW04,
электромагнитные ливни неплохо умещаются в пределах одного кристалла. Адронный калориметр
Адронный гетерогенный
калориметр CMS состоит из центральной (HB), внешней (HO), торцевой (HE) и
передней (HF) секций. HB и HE-калориметры находятся в поле соленоида. Секции HF
– форвард-калориметры находятся на обоих концах CMS. HB-калориметр состоят из 36 отдельных «клиньев» каждая, каждый
весом 26 тонн, плюс еще 36 клиньев чуть меньшего размера установлены на
HE-калориметре. Для того, чтобы увеличить диапазон по бсевдобыстротам η до 5, после после мюонных детекторов установлены адронные форвард-калориметры (3 < η < 5. В качестве абсорбера в нем используются кварцевые волокна внедренные в стальную поглощающую матрицу. Под воздействием ультрарелятивистских частиц в кварце генерируется черенковское излучение, которое регистрируется ФЭУ. ![]() Мюонные детекторы
Само название «Компактный мюонный соленоид»
говорит о том, что детектирование мюонов на CMS – одна из основных
его задач. Почти все известные частицы, кроме мюонов и нейтрино,
останавливаются в калориметрах. Так что после калориметров только
мюоны могут производить сигналы в детекторах. Поэтому мюонные
детекторы устанавливаются в самом конце детекторного комплекса
(рис. 1, 2).
Мюонная система DT содержит 250 дрейфовых трубок шириной 42 мм. Трубки наполнены газом (85% Ar + 15% CO2 ) и в них протянуты проволоки (аноды), которые находятся под положительны напряжением (рис. 9). Состав газа и электронная оптика трубки оптимизированы так, чтобы обеспечить линейную зависимость времени дрейфа от расстояния. Из четырех слоев параллельно расположенных дрейфовых трубок формируется суперслой (superlayer) (рис. ).
Из суперслоев формируются камеры. Камера (2м×2.5м) состоит из двух суперслоев для измерения r-φ координат и перпендикулярного к ним одного суперслоя для измерения r-Z координат (рис. 11). Камеры находятся в пяти кольцах, каждое из которых состоит и 12 секторов. В секторе одна камера находится внутри ярма, две − встроены в ярмо, одна − вне ярма (рис. 12).
При прохождении через дрейфовую трубку
заряженной частицы (мюоны) образуются свободные электроны,
которые дрейфуют к аноду. Для определения координат частицы в CMS
используются два алгоритма. x = vdrift·tdrift, где vdrift·и tdrift − скорость и время дрейфа, которые определяются в результате калибровки.
Катодные полосковые (стриповые) камеры (рис. 13) это многопроволочные
пропорциональные камеры, которые состоят из шести
плоскостей анодных проволочек и, перпендикулярно к ним расположенных,
семи плоскостей катодных стрипов.
Катодные стрипы имеют трапециодальную форму (Δφ = const).
В камерах используется газовая смесь(40% Ar + 50% CO2 +
10% CF4).
Всего система CSC включает более 500 мюонных
камер, которые содержат около 2.5 миллионов проволок,
сгруппированных в ~211
000 анодных каналов считывания. Кроме
того, имеется ~270 000 катодных каналов.
На CMS установлены
двухзазорные камеры с резистивными пластинами, работающими в
лавинном режиме. Основная их задача − служить быстрыми триггерами
для мюонной системы. Время между последовательными пересечениями
банчей LHC 25 нс.
Малое время отклика (~нс) RPC
позволяет однозначно связать конкретное событие пересечения банчей с
мюонным треком в условиях высокой загрузки и большого фона,
характерных для LHC. Сигналы с RPC
обеспечивают измерение времени и координат (Δx ~ 1 см) с
точностью достаточной, чтобы эффективно производить отбор
интересующих событий в условиях, когда потоки могут достигать 103 Гц/см2. В состав детекторного комплекса CMS входит также калориметр CASTOR. Литература
|
Medicare Part C Неправомерная оплата (IPM)
Medicare Часть C Неправомерная оплата
Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) ежегодно выявляют, измеряют и сообщают об ошибочных платежах Medicare Part C и сообщают о них. Начиная с 2008 финансового года (FY) CMS представляет Конгрессу ежегодную оценку неправомерных платежей по Части C и методологию оценки в Финансовом отчете Агентства (AFR). На этой странице представлены важные сведения о частоте ошибок при оплате, а также полезные ссылки и ресурсы для получения дополнительной информации.
Частота ошибок в платежах по части C с 2016 по 2022 финансовый год
В 2022 финансовом году CMS сообщила о ненадлежащем измерении платежей (IPM) для программы части C на основе платежного года 2020 (2020 финансовый год). Уровень ошибок при оплате IPM в части C за 2020 финансовый год, составляющий 5,42%, несопоставим с предыдущими годами из-за изменений политики, внесенных в методологию расчета коэффициента ошибок за 2022 финансовый год. Отчетный год 2022 финансового года является новым базовым уровнем, и его не следует сравнивать с предыдущими отчетными годами. Таблица 1 представляет результаты оценки ошибок платежей части C за 2016 финансовый год — 2022 финансовый год.
Отчетный год 1
Год платежа
Общий коэффициент ошибок по части C 2
Доллары брутто по ошибке ($B)
Частота ошибок Net Part C 3
Чистые доллары по ошибке ($B)
2016 финансовый год
2014
9,99%
16,18 $
4,19%
6,79 $
ФГ 2017
2015
8,31%
14,35 $
2,47%
4,27 $
2018 финансовый год
2016
8,10%
15,55 $
1,37%
2,64 $
ФГ 2019
2017
7,87%
16,73 $
1,33%
2,83 $
2020 финансовый год
2018
6,78%
16,27 $
0,55%
1,33 $
2021 финансовый год 2019 10,28% 23,19 $ 3,18%7,18 $
2022 финансовый год 2020 5,42% 13,94 $ 4,44% 11,43 $
1 Отчетный год содержит данные о платежах за два предыдущих года (например, оценка ошибки за 2022 финансовый год основана на платежах за 2020 финансовый год).
2 Валовая ошибка оплаты рассчитывается путем сложения суммы абсолютных значений недоплаты и переплаты (включая переплаты из-за отсутствия или недостаточности документации).
3 Чистая ошибка платежа представляет собой разницу между общей суммой переплаты (включая переплату из-за отсутствия или недостаточности документации) и абсолютной величиной общей суммы недоплаты.
Полномочия на деятельность CMS в Medicare Часть C изложены в Публичном законе (116-117) Закона о честности платежей от 2019 года (PIIA), подписанном 2 марта 2020 года. PIIA отменил Закон о неправомерных платежах (IPIA). ) 2002 года и его последующие поправки. Он также отменил Закон о сокращении мошенничества и анализе данных (FRDAA) 2015 года. PIIA включает соответствующие положения этих четырех законов в один подраздел Кодекса США.
, части C и D, рабочие характеристики
- Стратифицированная отчетная документация — Звездный рейтинг 2022-2023 (PDF)
- Дополнение к показателю категориального индекса корректировки 2024 г.
(PDF)
- Показатели отображения 2023 г. (ZIP)
- Моделирование удаления выбросов Тьюки (ZIP)
- Тренды точек отсечки (ZIP)
- Информационный бюллетень о звездных рейтингах Medicare за 2023 г. (PDF)
- Технические примечания звездного рейтинга 2023 г. (PDF)
- Таблица данных звездных рейтингов за 2023 год (ZIP)
- Приложение к измерению категориального индекса корректировки 2023 г. (PDF)
- Меры отображения 2022 г. (ZIP)
- Информационный бюллетень «Звездные рейтинги 2022»_10_8_2021 (PDF)
- Технические примечания Star Ratings 2022 г. (4 октября 2022 г.) (PDF)
- Таблица данных звездного рейтинга за 2022 г. (6 октября 2021 г.) (ZIP)
- Приложение к измерению категориального индекса корректировки 2022 г.
(PDF)
- 2021 Отображение показателей 2021_03_30 (ZIP)
- 2021_Star_Ratings_Fact_Sheet 10 13 2020 (PDF)
- 2021_Tech_Notes_2020_10_01 (PDF)
- Таблица данных звездного рейтинга за 2021 г. (8 октября 2020 г.) (ZIP)
- Дополнение по выбору мер CAI 2021 (PDF)
- 2020_Display_Measures_2020_01_10_2 (ZIP)
- Технические примечания Star Ratings (10 октября 2019 г.)) (PDF)
- Информационный бюллетень звездных рейтингов 2020 (PDF)
- Таблица данных звездных рейтингов за 2020 г. (21 октября 2019 г.) (ZIP)
- Дополнение по выбору мер CAI 2020 (PDF)
- Данные звездного рейтинга Medicare, части C и D, 2019 г. (v04 12 2019 г.) (ZIP)
- 2019_Display_Measures_2019_06_20 (ZIP)
- Общеотраслевой меморандум о мониторинге своевременности апелляций (28 ноября 2016 г.
) (PDF)
- Общеотраслевой мониторинг своевременности (PDF)
- Звездные рейтинги и показатели отображения за 2018 г. (ZIP)
- 2017_Star_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2016_Star_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2015_Star_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2014_Star_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2013_Plan_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2012_Plan_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2011_Plan_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2010_Plan_Ratings_and_Display_Measures (ZIP)
- 2009_Plan_Ratings (ZIP)
- 2008_Plan_Ratings (ZIP)
- 2007_Plan_Ratings (ZIP)
- Запросы RFI за 2014 г.