太空可能是最后的边疆,但在地球上,美国人每天都在享受太空探索的益处。自 1958 年成立以来,美国国家航空航天局 (NASA) 不仅致力于太空探索,还致力于将为太空计划开发的新技术应用到地球上。其成果是巨大的。他们开发出了更坚固、更轻便的材料。特殊涂层增加了建筑材料的耐腐蚀性、耐热性和强度。为宇航服开发的阻燃织物有多种用途。NASA 对太空独特的微重力条件下的人体进行了研究,从而带来了拯救生命的医疗技术。红外成像系统已经得到开发,可以更好地探测火灾、火山活动和环境条件,以及进行安全监视。美国宇航局的工程师和研究人员已将技术授权给私营企业,以改善医疗保健、公共安全、环境、计算机技术、交通、工业和制造技术,甚至改善家居和消费产品。本卷包含 67 个条目,这些条目涉及因与太空相关的研究和技术开发而开发或改进的产品和技术。它们代表了从太空计划中衍生的广泛产品——从现在常见的物品,如烟雾探测器和阻燃垫
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与谐振子势不同,洗衣板势的能量空间并不相等。这是该系统的一个重要特性,使其成为量子比特的候选者,这一点后面会讨论。图 4 显示了我计算中的势和 4 个最低状态的特征函数。特征函数看起来与谐振子势的特征函数相似。但是,我们可以看到,在状态 2 和状态 3 的函数右边缘,函数不再为零。事实上,由于阱的右势垒不是无限高的(实际上在这种情况下非常低),所以每个状态都必须有一个传输速率(或量子隧穿速率)。从函数草图中,我们可以粗略地看出,状态 2 和 3 的隧穿速率比状态 0 和 1 的隧穿速率大得多。实际上,这种隧穿速率的差异是我们设计具有约瑟夫森结的量子比特的另一个基础。在下一节中,我将计算每个状态的隧穿速率,并解释如何通过量子隧穿来测量这种量子比特的状态。
第 4 章介绍了秘密实验室现场的处理。它比通常与毒品调查相关的传统犯罪现场搜查更为复杂。由于涉及化学品,秘密实验室所在地按定义属于“危险材料事件”,需要援引不同的犯罪现场处理协议。消防部门、急救人员以及当地卫生和环境质量人员等机构都应参与其中。由于可能接触化学品,处理秘密实验室现场的设备要求更为广泛。最后,在评估现场观察到的物证时,应做出一些初步意见,这需要现场专家的参与。
