此预印本版的版权持有人于2023年9月18日发布。 https://doi.org/10.1101/2023.09.14.557734 doi:Biorxiv Preprint
光子平台是量子技术的绝佳环境,因为弱光子环境耦合可确保长时间的连贯时间。Quantu-Photonics的第二个关键成分是光子之间的相互作用,可以通过光学非线性以跨相调节(XPM)形式提供。这种方法为量子光学1 - 12中的许多提议的应用和信息处理13,14提供了基础,但是实现其潜力需要强大的单光子级非线性相移以及可扩展的非线性元件。在这项工作中,我们表明,具有嵌入式量子孔的微柱中的激子 - 孔子可以提供所需的非线性。这些结合了激子15、16的强相互作用与微米大小的发射器的可伸缩性。17 - 19。,我们使用衰减至单个光子平均强度的激光梁观察到每个粒子的XPM高达3±1 mrad。我们的工作是第一个垫脚石,我们放下了一条途径,以在极化晶格中进行量子信息处理。XPM的量子应用包括传送1,光子数检测2,计量学6、7,密码8和量子信息处理(QIP)(QIP),在其中提议将其作为通往电路9的途径-10
• 成绩单(ToR),其中详细显示您在学士和硕士学习期间完成的所有课程的成绩。如果有的话,包含课程详细内容的描述将支持您的申请。 • 一份全面的个人简历(CV)。请按时间顺序列出您受教育的所有阶段。简历必须包含关于您目前状态和/或职业的清晰陈述,包括当前就业、失业或育儿假的信息。任何奖项、奖学金、特别的社交、文化或体育活动也可以成为您简历的一部分。 • 您的护照复印件。 • 英语知识证明,证明您具备足够的英语水平,可以在国际化环境中攻读光子学博士学位。 • 一封动机信(1 到 2 页长,需打印)。它应该描述您的个人背景、兴趣和申请该奖学金的原因。在其中,请明确说明您对以下提供的最多四个博士项目的偏好和/或您的首选导师。 • 建议提供进一步的文件,例如来自本国大学推荐人的两封支持信,但在此初步阶段并非强制要求。
避免我们对人脑的理解需要对神经回路在包括实验室小鼠在内的哺乳动物的工作方式的新见解。这些研究需要使用显微镜监测大脑活动,该显微镜提供足够高的分辨率,以查看单个神经元及其邻居。两光子(2p)荧光显微镜具有明显的先进研究人员的能力,而UC Santa Barbara电气和计算机工程系的副教授Spencer Lavere Smith的实验室是与技术相关的研究枢纽。As the principal investigator on the five-year, $9 million NSF–funded Next Generation Multiphoton Neuroimaging Consortium (NEMONIC) hub, which was born of President Obama's BRAIN Initiative and is headquartered at UCSB, Smith says he is working, “to push the frontiers of multi-photon microscopy for neuroscience research.”去年秋天,在自然传播中,史密斯和他的合着者报告了他们形容为
摘要:执行适当的量子信息处理的关键技术是在独立的单个光子之间获得高可见性量子干扰。影响量子干扰的关键元素之一是当单个光子通过分散介质时发生的组速度分散体。我们从理论上和实验上证明,如果两个独立的单个光子经历了相同量的脉冲拓宽,则可以取消组速度分散对两光子干扰的影响。该分散取消效果可以应用于具有多个独立单个光子的多路线线性干涉仪。由于多路径量子干涉仪是量子通信,光子量子计算和玻色子采样应用的核心,我们的工作应在量子信息科学中找到广泛的适用性。
摘要:癌症是一种高度增殖性疾病,其原因是细胞周期和凋亡失调、DNA损伤、修复系统缺陷等。癌症微环境在疾病进展中起着关键作用,因为它们包含不同类型的先天和适应性免疫细胞。建立炎症、先天免疫、适应性免疫和癌症之间相关性的最重要分子是癌症微环境中炎症细胞释放的分子。这些分子由免疫细胞分泌,可能激活癌症中的促肿瘤和抗肿瘤反应。在炎症微环境中,免疫抑制和免疫刺激信号的平衡状态对肿瘤抑制很重要。免疫治疗方法在癌症治疗中可能更有效。然而,免疫生物学和癌症的进步正在改善单独免疫疗法和/或与传统疗法相结合的前景。因此,本综述试图强调一种有前途的、具有未来意义的免疫治疗方法与传统治疗方式的结合。
