研究顺序测量对于量子理论的基础方面和量子技术的实际实现都至关重要,这两种应用都可以通过将量子工具串联成一定长度的序列来抽象地描述。一般来说,在序列中任何给定步骤的工具选择都可以根据所有先前工具的经典结果有条件地进行选择。对于序列中的两个工具,我们认为有条件的第二个工具是将第一个工具后处理为新工具的有效方法。这类似于如何通过使用随机矩阵对其结果进行经典随机化,将由正算子值测度 (POVM) 描述的测量后处理为另一个测量。在这项工作中,我们研究了工具的后处理关系及其在其等价类上诱导的偏序。我们描述了这个顺序的最大元素和最小元素,给出了不同类型工具之间后处理的示例,并绘制了其中一些工具的后处理与其诱导的 POVM 之间的联系。
根据古代著作,大多数原始人都将疾病视为邪恶的工作或来自超自然力量的作品。希波克拉底(公元前460-370)开始了从神秘仪式转变为一种实用方法。Marcus Terentius Varro(公元前117 - 26年)提出了一种细菌理论,说:“小动物,眼睛看不见,充满大气并通过鼻子呼吸引起危险疾病。” 17世纪的解剖学,生理学和医学仪器的进步包括1683年由Antonie van Leeuwenhoek开发显微镜,允许研究细菌。在18世纪,对手术和解剖结构的研究继续进行。在1850年代,巴斯德证明,发酵,腐烂,感染和酸是由微生物的生长引起的。约瑟夫·李斯特勋爵(Lord Joseph Lister)是成功地确定对手术感染的影响的人。lister认为,如果他可以防止空气传播的微生物进入伤口,就可以预防感染。当德国细菌学家罗伯特·科赫(Robert Koch)引入蒸汽灭菌方法并开发出第一个非压力流动的蒸汽消毒器时,从1881年到1882年的无菌技术进一步进步。
测量不相容性捕获了这样一个事实,即并非所有(甚至并非所有成对的)量子测量都能够同时联合测量,它被广泛认为是量子理论最重要的非经典特征之一。不相容性的根源可以在海森堡 [ 1 ] 和玻尔 [ 2 ] 的著作中找到,最典型的例子是无法同时精确测量粒子的位置和动量。不相容性的概念一经认识到,便首先通过精确可观测量的交换关系来刻画,随后推广到具有合适边际的联合测量装置的存在,以涵盖通过正算子值测度(POVM)对量子测量的现代描述(有关简短的历史回顾,请参阅 [ 3 ])。实际上,许多研究都将 POVM 的不兼容性与贝尔非局域性(因为只有使用不兼容的测量才能违反贝尔不等式)[4、5]、语境性 [6、7、8]、转向 [9]、各种量子信息任务(如状态鉴别 [10、11、12] 和随机存取码 [13、14])以及一般而言操作理论的非经典性 [15] 联系起来。有关不兼容性的更详细评论,我们鼓励读者参阅 [3、16]。联合可测性的概念是一个操作概念,涉及具有各种类型输入和输出的任何准备、转换或测量设备,因此它不仅限于 POVM。事实上,量子通道(即描述量子系统间变换的装置)的(不)兼容性在 [17] 中被引入,随后在 [18,19,20] 中得到了研究。更一般地说,任何两个系统(经典、量子或混合量子-经典)之间通道的(不)兼容性在 [21] 中得到了考虑。特别是,量子仪器(即装置)的兼容性
• time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy (tr-XAS) in transmission geometry • time-resolved Small Angle X-ray Scattering (tr-SAXS) from thin films and nanostructures • Coherent Diffraction Imaging and (sub)-microsecond X-ray photon correlation spectroscopy • Time-resolved Resonant Inelastic X-ray Scattering (tr-RIXS) from thin films和晶体以及液相的样品。•晶体中电子超结构和晶格的时间分辨X射线衍射(TR-XRD)。
扫描隧道显微镜和相关扫描技术在理解表面结构方面取得了显著进展。这一进展主要得益于仪器设计和操作可靠性的改进。几年前,实验人员自豪地展示了他们的仪器在各种环境下的原子分辨率能力,例如空气、惰性气体、液体、超高真空 (UHV) 和低温。今天,扫描隧道显微镜被设计成在极端条件下工作,例如在尽可能低的背景压力、尽可能低的温度和尽可能高的磁场下。例如,Fein 等人 [1] 设计了一种 STM,其工作温度低至 400 mK,磁场强度高达 8 特斯拉。在作者的实验室中,已经建造了一个兼容 UHV 的 STM,其工作压力范围为 10-12 mbar(图 1)。 STM 与其他显微镜或分析技术的结合也已实现,包括 STM 与光学、电子和场离子显微镜以及几乎所有已知的常规表面分析技术的结合。最后,通过改变探针和
前言 当前,美国、欧盟等国家对包括俄罗斯军工企业在内的重点行业实施制裁。新出现的外交政策形势导致国家需要采取有效措施,通过国内生产商的建议来满足国内消费者的需求。首先,这种情况是由于俄罗斯联邦现阶段的经济发展阶段,国家是国防工业等核心产业生产设施的最大拥有者。与石油和天然气的生产和精炼有关。当然,这种发展和可持续社会的趋势不是暂时现象,而是减少国家经济安全领域风险的国内国家政策的永久组成部分。当前形势下,进口替代,包括测量设备的进口替代,是保障国家安全和国家主权所必需的。测量设备进口替代的实施将对降低主要行业产品成本产生重大影响。在外部制裁压力导致测量设备进入国外市场受到限制的情况下,与进口测量仪器类似,国产测量仪器的信息需求量极大。作为《2025年之前确保俄罗斯联邦测量统一战略实施行动计划》的一部分,从2018年开始,Rosstandart根据国内测量设备制造商提供的信息,准备并每年更新a 与进口测量仪器类似的国产测量仪器清单(以下简称“滚动”)。国产测量仪器清单与进口测量仪器类似,旨在让消费者了解国产测量仪器适当替代进口测量仪器的可能性。该清单是根据国内测量设备制造商的建议制定的,具有咨询性质。在实际应用中使用本名录信息时,需要对计量器具型式核准时确定的计量器具的计量技术特性进行详细的比较分析,并据此作出决定关于用国产测量仪器替代进口测量仪器的可能性/不可能性。
前言 当前,美国、欧盟等国家对包括俄罗斯军工企业在内的重点行业实施制裁。新出现的外交政策形势导致国家需要采取有效措施,通过国内生产商的建议来满足国内消费者的需求。首先,这种情况是由于俄罗斯联邦现阶段的经济发展阶段,国家是国防工业等核心产业生产设施的最大拥有者。与石油和天然气的生产和精炼有关。当然,这种发展和可持续社会的趋势不是暂时现象,而是减少国家经济安全领域风险的国内国家政策的永久组成部分。当前形势下,进口替代,包括测量设备的进口替代,是保障国家安全和国家主权所必需的。测量设备进口替代的实施将对降低主要行业产品成本产生重大影响。在外部制裁压力导致测量设备进入国外市场受到限制的情况下,与进口测量仪器类似,国产测量仪器的信息需求量极大。作为《2025年之前确保俄罗斯联邦测量统一战略实施行动计划》的一部分,从2018年开始,Rosstandart根据国内测量设备制造商提供的信息,准备并每年更新a 与进口测量仪器类似的国产测量仪器清单(以下简称“滚动”)。国产测量仪器清单与进口测量仪器类似,旨在让消费者了解国产测量仪器适当替代进口测量仪器的可能性。该清单是根据国内测量设备制造商的建议制定的,具有咨询性质。在实际应用中使用本名录信息时,需要对计量器具型式核准时确定的计量器具的计量技术特性进行详细的比较分析,并据此作出决定关于用国产测量仪器替代进口测量仪器的可能性/不可能性。
UDC 531.7 BBK 30.10 C32 审稿人:技术科学博士、教授 弗拉基米尔国立大学技术过程自动化系教授 Alexander Grigorievich 和 Nikolai Grigorievich Stoletov S. N. Sysoev 技术科学候选人、副教授、通讯委员俄罗斯自然科学院总经理“复合科学技术中心”有限责任公司 E. S. Prusov 根据 VlGU Sergeev, A. G. 的编辑和出版委员会的决定出版。测量仪器的验证和校准:教科书。手册 / A. G. Sergeev,D. Orlov;弗拉迪姆。状态大学。A. G. 和 N. G. 斯托莱托夫。– 弗拉基米尔:VlSU 出版社,2019 年。– 131 秒。– ISBN 978-5-9984-1057-4。测量仪器检定和校准的原则是根据俄罗斯联邦2008年6月26日第102-FZ号法律概述的“关于确保测量的一致性。”特别注意在测量仪器的实际操作条件下组织验证和校准。2015 年 7 月 2 日工业和贸易部第 1815 号令提出的测量仪器验证要求考虑了验证活动自动化的某些问题。附录提供了计量服务实践中经常出现的问题的答案。适用于学士培训领域各种形式学习的三年级大学生 03/27/01 - 标准化和计量学,03/27/02 - 质量管理,以及与验证和校准相关的所有专家的各种测量仪器。建议根据联邦州高等教育标准培养专业能力。表6.生病了。17.参考书目:44 个标题
•HCl,EDL和激光源散发出有限数量的线或狭窄的波长带,•它们特定于要确定的元素。•激光代表通过模拟的r adiation i Maplification a i••他们发现在拉曼,分子吸收和红外光谱法中广泛使用。
AFTF 概念描述了飞行测试设施进一步发展所基于的框架。图 3 中所示的概念由四个主要部分组成:ƒ 数据管理系统;ƒ 地面数据处理系统;ƒ 机载测量系统;ƒ 独立测量系统。数据管理系统 (DMS) 将有关仪器配置的多学科信息存储到数据库中。飞行测试项目经理定义测量通道设计所依据的参数要求。设计人员将其与存储的可用设备信息(如序列号、校准和设备设置)结合使用。运营团队汇编信息以便能够配置数据采集系统。数据库中的配置数据还用于将测量数据转换为工程单位。结果及其管理数据将存储回数据库,供最终用户使用。