。cc-by-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv的许可证,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2021年6月21日。 https://doi.org/10.1101/2021.06.20.449152 doi:biorxiv preprint
能量幺正动力学驱使量子多体系统进入高度纠缠态,其特征是子系统纠缠熵的体积定律缩放。当这种动力学被快速局部测量所拦截时,各个量子轨迹预计会坍缩为低纠缠态,其特征是子系统纠缠熵的面积定律缩放。最近发现,至少在一类模型中,这两个阶段由一个有限测量速率 1 – 3 的尺度不变的“临界点”分隔。近期,人们对这种转变及其概括的几个方面进行了研究 4 – 19 。在无限快速局部测量的极限下,系统的状态关键取决于测量基的选择。假设只测量交换的单量子比特算子,波函数就会坍缩为无纠缠的平凡积态。然而,如果选择测量一组稳定拓扑或对称保护拓扑 (SPT) 波函数的稳定算子,那么得到的状态——尽管也具有纠缠面积律标度——在拓扑上将不同于乘积状态 20 , 21 。在本文中,我们考虑这两类测量之间的竞争,以及它们与幺正动力学的竞争。这就引发了一个问题,即拓扑相的概念是否在包含幺正动力学和局部测量的随机量子电路中得到很好的定义。为了回答这个问题,我们考虑一个 (1 + 1)D 量子电路模型,它包含三个元素:(1) 稳定 Z 2 ´ Z 2 的稳定算子的测量
摘要折射结构常数的索引,C,N 2表征了光湍流的强度,描述了传播电磁束穿过不均匀加热的湍流环境的破坏。为了改善预测模型,至关重要的是,对环境参数和光学湍流之间的关系有更深入的了解。到此为止,在马里兰州安纳波利斯的塞文河附近的切萨皮克湾建立了一个流水,890 m的闪烁仪链路。特定于闪光灯计的C n 2数据,以及在大约15个月的时间内收集了许多气象参数,以表征近野马环境中的闪烁仪链接。这种接近海洋连接的特征与在先前的陆地和开放海洋连接中观察到的特征不同。此外,现有用于预测开放式链路环境参数C N 2的宏观气象模型显示在近野马环境中的性能很差。虽然近海改编的宏观气象模型显示出较低的预测误差,但本研究表明,可以开发新的模型以减少近距离环境中的C N 2预测误差。完整的数据集,包括C N 2测量,据我们所知,是第一个延伸超过一年的测量之一。
我们用数值方法研究了 1 + 1 维 Haar 随机量子电路的测量驱动量子相变。通过分析三部分互信息,我们能够精确估计临界测量率 pc = 0 . 17(1)。我们提取了与渗透值以及稳定器电路值一致的相关体积临界指数的估计值,但与 Haar 随机情况的先前估计值不同。我们对表面序参数指数的估计似乎与稳定器电路或渗透的估计值不同,但我们不能明确排除三种情况下所有指数都匹配的情况。此外,在 Haar 情况下,纠缠熵 S n 的前因子强烈依赖于 Rényi 指数 n ;对于稳定器电路和渗透,这种依赖性不存在。稳定器电路的结果用于指导我们的研究并识别具有弱有限尺寸效应的度量。我们讨论了我们的数值估计如何限制转变理论。
低速设施中风洞流质量测量和评估的现代框架 随着测试的复杂性增加,对风洞测试测量精度的要求也越来越严格。在风洞测试时间减少和测试成本增加的环境下,重要的是在较长时间内建立、维护和统计控制风洞设施中测量链所有组件的精确校准和验证。本文介绍了在贝尔格莱德军事技术学院的 T-35 4.4 m × 3.2 m 低速风洞中建立和维护测量质量控制系统所做的努力。该设施测量质量的保证基于确保三个主要组成部分的质量:风洞测试部分的校准、所用仪器的校准以及标准风洞模型的定期测试。介绍了相关风洞校准测试的样本结果,并将其与其他设施的结果进行了比较。测试证实了该设施的整体质量良好,并且必须保持、定期检查和系统地记录所达到的质量水平。关键词:风洞流动质量;低速风洞;标准校准模型;AGARD-B;ONERA M4。1.简介 风洞测试是任何飞机设计和开发的重要组成部分。预测未来飞行物体的空气动力学行为和特性的通常做法是进行相对小规模模型的风洞测试。为了确保对风洞数据进行有意义的解释,必须了解和纠正影响结果的影响因素;修正后的数据应与来自不同风洞或自由空气情况的数据具有可比性,[1]-[9]。此外,最好采用或多或少标准的校准和测试程序,以使来自不同风洞的数据尽可能接近可比性。在测试模型的风洞结果可用于预测未来飞行物体的气动特性之前,必须确定模型支撑系统和非均匀气流条件的影响随着风洞试验对测量精度的要求越来越严格,试验的复杂性也随之增加,并且在风洞试验时间减少、试验成本不断上升的环境下,重要的是对风洞设施中测量链的所有组件进行准确的校准和验证,更重要的是,在较长时间内保持和统计控制 [10]。
该工作组由PTB计量信息技术系和克劳斯塔尔理工大学电力工程与能源系统研究所组成,其目标是开发和建立一个安全、分布式的网络。低压微电网测量系统除了系统安全性之外,还检查通过附加安全组件引起的整个系统动态行为的变化。工作的主要重点包括: • 评估现有安全解决方案, • 开发通用数据模型, • 研究安全解决方案的动态属性,以及 • 为智能电网状态确定领域制定具体解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
该工作组由德国联邦电信公司计量信息技术部和克劳斯塔尔工业大学电力工程与能源系统研究所组成,目标是开发和建立低压微电网中的安全分布式测量系统。除了系统安全性之外,还研究了通过附加安全组件改变整个系统动态行为的情况。工作的主要重点包括:• 评估现有的安全解决方案,• 开发通用数据模型,• 调查安全解决方案的动态属性,以及• 为智能电网状态确定领域制定具体的解决方案建议。
