赠款机会:英格兰农村繁荣基金; GOPC提交了赠款申请,以为新的社区中心配备基本设施,例如百叶窗,厨房设备和舞台。虽然厨房设备没有资格获得资金资格,但该提案的赠款授予小组授予小组,并承认这些增强功能对空间功能的重大影响。通过提高中心的多功能性,升级将支持广泛的社区活动,聚会和活动,为居民创造一个热情和适应性的设施。为此,该小组授予了5,000英镑的慷慨赠款,以使理事会实现其目标。理事会将积极寻求更多的赠款机会,以支持正在进行的,具有成本效益的改进。
在本文中,我们预测在原子阵列中存在超固体相,其中所有原子都被激发到它们的里德堡态。我们专注于两个具有相反宇称的里德堡态的系统,其中两个态之间的轨道角动量 l 相差一,即∆ l = 1。在这里,原子对之间的共振偶极-偶极相互作用通常比色散范德华相互作用强得多,后者从二阶偶极-偶极相互作用产生到非共振对势。我们建议使用具有不同主量子数∆ n,0 的两个里德堡态,其中两个里德堡态之间的偶极矩阵元素急剧减小。这使我们能够进入相反的区域,其中范德华相互作用占主导地位并且预计存在超固体,正如我们使用大规模 QMC 模拟所证实的那样。我们研究了各种里德堡态 | nS 1 / 2 ⟩,|在不同的主量子数 n 和 n ′ 下,87 Rb 的 nP J ⟩ 和 | nD J ⟩ 。对于里德堡原子对 | nS 1 / 2 ⟩ 和 | n ′ PJ ⟩ ,对于典型的主量子数,共振偶极-偶极相互作用随 ∆ n 下降得太快。因此,t / V 要么太大,以致我们预期不会存在超固体相,要么太小,以致很难通过实验观察到。对于状态 | nD J ⟩ 和 | n ′ PJ ⟩ ,如果 n = n ′ − 1,我们预测有趣的参数区域。对于相关的主量子数,两个里德堡态在能量上相距不到 10 GHz,从而能够使用最先进的微波技术实现有效耦合。我们进一步通过磁量子数 m J 以及磁场 B 来微调相互作用。我们选择磁场垂直于原子平面,使得原子平面中原子之间的相互作用与相互作用原子对的方向无关。此外,偶极-偶极相互作用取决于磁场 B 的大小,因为它混合了两个里德堡态的精细结构能级,这会影响它们的偶极矩阵元素。额外的限制是 t 和 V 的相对符号,它取决于 m J 。我们仅当 t / V > 0 时才预期系统支持超固体相。最后,我们收敛到状态 | ⟩ = | 60 P 3 / 2 , mj = 3 / 2 ⟩ 和 | ⟩ = | 59 D 3 / 2 ,mj = 3 / 2 ⟩ ,场幅度B = 50 G。这些状态的另一个优势是D态原子对之间的范德华相互作用相对较弱。这使得原子阵列能够有效地激发到| ⟩状态,这是所提出的状态制备的重要组成部分。在正文的图2中,已经讨论了里德堡对| ⟩和| ⟩之间的相互作用包含一个共振非对角项∝1 / R 3 ,它会引起偶极交换并混合两个项,以及对角线贡献1 / R 6 。在短距离处,我们期望额外的贡献(例如非对角交换相互作用 ∝ 1 / R 6 )会对此进行修改。这些项对于我们特定的里德堡对来说很小,但通常不为零。
组合难题的优化已被确定为量子计算硬件的早期潜在应用[1],人们在开发诸如量子退火算法(QAA)[2-5]或基于变分的方法(如量子近似优化算法)[6,7]等协议方面投入了大量精力。尽管做出了这些努力,但能够在这一领域展示出实际量子优势的硬件仍然难以捉摸[8-11]。基于单个光镊阵列的中性原子量子计算机[12-15]为量子计算提供了一个可扩展、多功能的平台,能够生成超过 1000 个量子比特的阵列[16-19],并执行高保真度单[20]和双量子比特[21-23]门操作,从而能够实现小规模量子算法[24]。这可以扩展到利用动态量子比特重构实现逻辑量子比特操作 [ 25 ]。除了数字操作外,中性原子阵列还可以访问可编程自旋模型
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基于该委员会对报复和不公平薪水的持续缺乏应对和行动,尽管我在俄勒冈上诉法院的职业生涯记录14次胜利,但在俄勒冈州上诉法院作为审判律师,作为审判律师,他们成功地保留了上诉问题,但成功地将我的持续记录和成功的定居点赢得了竞赛,包括持续的第11个案例,以赢得了持续的记录,包括赢得新的案例,该案件是季节的临时赛事,该案件是秋季的季度,我的秋季票房是20222年的秋季,我是20222年的“我”,这是我的202级案例,我的速度是2022年,我是我的202级,我是我的202号案件,我的速度是我的202次,我是我的202次,我是我的202次竞赛。在使用国防栏的这些资源中,我的意见和声音并不受到该委员会的重视。因此,如果您不听我和其他挺身而出的女性,以及报告的结果,我已经附上了一位男性辩护中的男性律师(其中两个),Ryan Scott和Bear Wilner-Nugent的电子邮件。
1. 实验平台 1 2. 中间电路读出 2 3. 里德堡激光器 3 4. 电场控制 6 5. 静电场的消除 6 6. 静电场对 F¨orster 相互作用的影响 7 7. C 6 和 C 3 系数的提取 8 8. F¨orster 物理的里德堡态选择 8 8.1. 里德堡相互作用景观 8 8.2. 数值研究 9 9. SPAM 校正 10 9.1. 将状态准备误差转化为原子损失 10 9.2. 将测量基映射到“亮,亮” 11 9.3. 读出缺陷 11 9.4. 减轻阻塞测量的 SP 误差 12 9.5. 眼图的 SPAM 校正 12 9.6. QND 测量的 SPAM 校正 12 10. 辅助测量的 QND 性 13 11. 主方程模拟 13 误差源 14 11.1. 阻塞强度 14 11.2. 原子态寿命 14 11.3. 原子损失 14 11.4. 里德堡检测 14 11.5. 失相机制 15 11.6. 双量子比特门的误差预算 15 11.7. 地面-里德堡模拟 16 12. 物种内对的集体驱动 17 13. 具有独立 Rabi 频率的同时驱动 17 14. 量子态转移 17
» 行动项目:公众听证会 - 地块 #884403400009 上数据处理业务的有条件使用许可证申请。摘要:审议 AUR Correctionville LLC(申请人)和业主 Ashley Acres Family Limited Partnership 的有条件使用许可证申请,他们已提交有条件使用许可证申请“以在变电站旁边放置需求响应负载资源并协同当地电力公司来支持电网弹性”,拟议用途是经营数据处理业务。拟议地点位于 T88N R44W(Wolf Creek 镇)地块 #884403400009 上,第 3 区,SE ¼ 的 SE ¼。该地产位于莫维尔东南约 6.2 英里处,Correctionville 西南约 7.7 英里处。该地产位于农业保护 (AP) 分区内,不在洪泛区内。业主/申请人:Ashley Acres Family Limited Partnership,3356 170th St.,Correctionville,IA 51016(业主)和 AUR Correctionville LLC,15988 230th St.,Grundy Center,IA 50638。
•爱尔兰岛的健康和生命科学癌症研究•阐明致癌作用:从开始到转移•癌症基因组学和精确医学:个性化癌症医学•转化研究:从癌症治疗中的长凳到床边•5-氟尿嘧啶:尊敬癌症治疗和探索未来的竞选活动的先驱。•基因组不稳定性和癌症:探索DNA损害的影响•癌症生物学的进展•金属和辐射生物学
我已经审查了与生物多样性有关的三个地点的调查信息,并总结了下面的:布拉德伯里农场,克里克大多数地点包括贫穷的半改良草地,由放牧绵羊管理。现场的优先栖息地包括阔叶林地和树篱。林地位于延伸至M48的现场北部。树篱绑定了该地点的东部,南部和西部 - 东部边界沿线的树篱是新种植的,物种贫穷,而沿南部和西边界的树篱尤其是易变的,也是贫穷的物种。沿现场边界也存在许多散落的树木。发现了栖息的蝙蝠(成熟树木)t(林地),繁殖鸟类(树篱,林地,树木)和榛树宿舍(Hedgerows/Woodland)的潜在存在。因此,根据最终提案的程度,可能需要进一步的调查工作。也需要考虑照明对此类栖息地的影响。必须考虑该网站为生物多样性提供总体净收益的能力。树篱和林地的地位意味着应该有范围通过种植和持续的管理来增强这些栖息地。兰利·克洛斯(Langley Close),玛格(Magor)在该地点的一半附近,包括贫穷的半改良草地,裸露的地面包括该地点的其他大部分。现场的优先栖息地包括阔叶林地和树篱。林地位于该地点的北部。其他边界包括带有成熟树木的物种树篱。发现了栖息的蝙蝠(成熟树木)t(林地),繁殖鸟类(树篱,林地,树木)和榛树宿舍(Hedgerows/Woodland)的潜在存在。因此,根据最终提案的程度,可能需要进一步的调查工作。也需要考虑照明对此类栖息地的影响。必须考虑该网站为生物多样性提供总体净收益的能力。树篱和林地的地位意味着应该有范围通过种植和持续的管理来增强这些栖息地。Oak Grove Farm,Portskewett这两个田地包括改进和半改造的草原,具有低生态价值。现场的优先栖息地仅限于场地边界周围的树篱。所有的树篱均被认为处于已倒闭或贫困的条件。发现了栖息的蝙蝠(成熟树木)和繁殖鸟(树篱,树木)的潜在存在。因此,根据最终提案的程度,可能需要进一步的调查工作。也需要考虑照明对此类栖息地的影响。该地点位于Severn河口水疗中心的2公里以内,但是该地点的尺寸很小,质量较差意味着对合格特征的影响不太可能(但仍应考虑)。
量子信息处理是一种复杂的现象,涉及量子计算和量子模拟,专注于解决各种难题,如模拟多体系统、大数分解和理解凝聚态系统,这些问题对于当今的经典计算机来说是不可能实现的。Wu 等人 (2021) 。超冷里德堡原子的控制和操纵为量子信息处理提供了一条有希望的途径 Saffman 等人 (2010) 。量子计算是通过量子门操作执行的。这种量子门操作的基本要求是开发可扩展和高保真度量子比特系统平台,该系统可以按照 DiVincenzo 标准高效地执行长算法操作 DiVincenzo (2000) 。具有高主量子数 n 的里德堡原子具有非凡的特性,例如按 n 4 缩放的长距离偶极-偶极相互作用和