摘要:在许多应用中广泛探索了轨道角动量(OAM)光的空间自由度,包括电信,量子信息和基于光的微型消除。能够分离和区分不同横向空间模式的能力称为模式排序或模式消除,并且在此类应用程序中恢复编码的信息至关重要。理想的D模式分散器应该能够忠实地区分不同的D空间模式,具有最小的损失,并具有D输出和快速响应时间。所有以前的模式分子都依赖于散装的光学元素,例如空间光调节器,如果要与光纤系统集成在一起,它们将无法快速调整,并且会造成其他损失。在这里,我们提出并在实验上证明了我们的最佳知识,这是使用超快动态可重构性的第一种全纤维模式分类的全纤维方法。我们的方案首先分解了OAM模式内纤维线性偏振(LP)模式,然后经过对照法规的重组以确定拓扑电荷,从而正确对OAM模式进行了分类。此外,我们的设置也可用于执行OAM模式的超快路由。这些结果显示了一种新颖的光纤形式的光空间模式排序,可以很容易地用于经典和量子信息处理中的许多新应用。关键字:轨道角动量,光子灯笼,光纤,空间除法■简介
I. i ntroduction c ircuit放置是一个重要的VLSI设计阶段。放置的目的是在给定的芯片布局上找到电路组件的最佳位置[2]。的放置通常被放置为数学优化问题,其功能可将电路组件之间互连成本的成本降至最低。在大多数以前的位置框架中,互连成本是由所有网的总线索建模的,所有网的总线长度是由半渗透线(HPWL)估算的或其他近似值。除了仅是一个大约涉及的情况外,总的线长对所有网络都同样关注,而不是专注于关键的临界网和路径。这与定时驱动的放置相反,该位置特定针对电线关键路径,通常会产生立即的电路性能受益。的放置可以分为全局位置阶段和详细的位置阶段,并且可以将正时优化应用于两个阶段。按时驱动的全球位置的目标是实现大致不错的负面懈怠
摘要。具有轨道角动量(OAM)的工程单光子状态是量子信息光子实现的强大工具。的确,由于其无限的性质,OAM适用于编码Qudits,允许单个载体传输大量信息。大多数实验平台采用自发参数下转换过程来生成单个光子,即使这种方法本质上是概率的,从而导致越来越多的Qudits的可伸缩性问题。半导体量子点(QD)已通过产生纯粹和难以置信的单光子状态来克服这些限制,尽管直到最近它们才被利用来创建OAM模式。我们的工作采用明亮的QD单光子源来生成一组完整的量子状态,用于使用OAM端子光子进行信息处理。我们首先研究了单个光子自由度之间的杂种内部内部纠缠,其制剂通过Hong -OU - ou -andel可见性认证。然后,我们通过利用概率纠缠栅极来研究杂化粒子核心绿色的纠缠。通过执行量子状态层析成像并违反贝尔的不平等,可以评估我们的方法的性能。我们的结果铺平了使用确定性来源的方式,用于按需生成光子高维量子状态。
对于小型卫星社区,使用传统实践建立新的卫星星座可能会很昂贵,需要长时间的表现,并且在逻辑上很难完成。已经使用涉及多个独立发射的成员卫星的方法建立了大多数现有的卫星星座。一种可以使小型卫星社区更容易执行涉及其星座的任务的方法是实施使用基于立方体的架构启动的旋转动量交换系绳部署系统,该系统将用于将较小的板上卫星部署到自己的轨道上以支撑恒星。最近的研究集中在评估设计,建立和维持扎根部署的星座中所涉及的主要管理参数和关系。这些参数和关系对于开发潜在星座任务的总体体系结构是必要的,并正在以一种方式进行研究,以确定支持航天器的最佳实践,不仅在Smallsats的水平上,而且对所有规模,数量,位置,位置和应用。
2008年1月12日 - 01/04/2012生物医学工程博士学位。心脏生理病理学的时空动力学:罗马校园校园Bio-Medico大学实验,理论与模拟大学15/06/2018 - 15/07/2018研究生课程:综合心脏动力学计划。Kavli理论物理学研究所(KITP),UCSB,加利福尼亚州圣塔芭芭拉(美国)。 01/02/2016 - 05/02/2016高级学校:橡胶状材料和软组织的非线性弹性。 - Cattolica BresciaUniversità01/09/2012 - 07/09/2012暑期学校:机械生物学中的生物力学和建模。 格拉兹技术大学2012年1月1日 - 15/01/2012博士课程:非线性固体力学简介。 Politecnico di Milano 2011/01/06 - 2011年10月6日,研究生课程:高级和生物启发的纳米力学。 cism。 国际机械科学中心(CISM),意大利乌丁。 2009年1月8日 - 15/08/2009 XXVIII博士培训学校:系统生物学的动力系统。 les houches。 PôleDeBiologiesystémiquede nice,法国Kavli理论物理学研究所(KITP),UCSB,加利福尼亚州圣塔芭芭拉(美国)。01/02/2016 - 05/02/2016高级学校:橡胶状材料和软组织的非线性弹性。- Cattolica BresciaUniversità01/09/2012 - 07/09/2012暑期学校:机械生物学中的生物力学和建模。格拉兹技术大学2012年1月1日 - 15/01/2012博士课程:非线性固体力学简介。Politecnico di Milano 2011/01/06 - 2011年10月6日,研究生课程:高级和生物启发的纳米力学。cism。国际机械科学中心(CISM),意大利乌丁。2009年1月8日 - 15/08/2009 XXVIII博士培训学校:系统生物学的动力系统。les houches。PôleDeBiologiesystémiquede nice,法国
实验程序和注意事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................21 不确定性....................................................................................................................................................................................................22
分别应用于空间输入的极化状态 ρ pol ( |𝐻⟩ , |𝑉⟩ , |𝐷⟩ , |𝐴⟩ , |𝑅⟩ , |𝐿⟩ )
纠缠是高级量子技术的主要资源,它可以在大距离内进行安全交换信息。能量时纠缠因其在基于纤维的量子通信中的有益鲁棒性而特别有吸引力,并且可以在弗朗森干涉仪中证明。我们在连续波动激发下报告了来自共鸣驱动的Biexciton级联反应的Franson型干扰。我们的测量结果产生的(73±2)%的最大可见性超过了违反贝尔不平等的限制(70.7%)的最大可见性。尽管无法满足无漏洞的违规行为,但我们的工作表明了关于这种系统的未来作品的有希望的结果。此外,我们对驾驶强度影响的系统研究表明,脱落机制和偏离级联排放的偏差对测得的能量时纠缠的程度产生了重大影响。
数据和流程的互操作性是能够在多个来源(内部和外部)以及简化对数据的访问的能力上有效地交换信息。从多个数据源统一数据集并执行数据验证可降低不一致并提高准确性。启用无缝数据共享可以减少与监管合规性相关的成本和时间,同时提高用于做出关键决策的信息的准确性和完整性。同时,RegTech报告解决方案有助于建立数据提交的可口度和可审核性,以确立对报告的数据的信心以供其下游使用。例如,在基于风险的监督报告下,印度储备银行会发出临时数据凹痕,需要快速的转机时间。数据提交可能需要从多个来源集成数据集。这可以通过报告解决方案来实现,该解决方案通过应用程序编程接口(API)与其他数据库集成。
量子几何是区分晶体中电子和真空中电子的关键量。对量子几何的研究继续为量子材料提供见解,揭示发现量子材料的新设计原则。然而,与贝里曲率不同,对量子度量缺乏直观的理解。在这里,我们表明布洛赫电子的量子度量导致动量空间引力。特别是,通过将电子动力学的半经典公式扩展到二阶,我们发现所产生的速度被测地线项修改,并成为弯曲空间中洛伦兹力的动量空间对偶。我们计算了魔角扭曲双层石墨烯的测地线响应,并表明具有平带的莫尔系统是观察这种效应的理想候选者。将这种与重力的类比进一步扩展,我们发现爱因斯坦场方程的动量空间对偶对于纯态仍然无源,而对于混合态,它获得一个取决于小熵的冯·诺依曼熵的源项。我们将该应力能量方程与广义相对论的弱场极限进行比较,得出冯·诺依曼熵是引力势的动量空间对偶的结论。因此,混合态的动量空间测地线方程被一个类似于熵力的项所修改。我们的研究结果强调了量子几何、动量空间引力和量子信息之间的联系,促使人们进一步探索量子材料中的这种对偶引力。
