萨德伯里市中心总体规划(总体规划)为 2012-2022 年及以后萨德伯里市中心的振兴提供了指导(见参考文献 1)。总体规划历时 20 个月制定,包括全面审查现有机会和制约因素、进行展望练习、进行详细规划和设计工作以及社区联络小组的积极参与。2012 年 4 月,理事会收到并批准了总体规划。2022 年 9 月,工作人员报告称,大部分“25 个第一年行动项目”和许多“10 年行动战略项目”已经完成(见参考文献 2)。工作人员还指出,正在进行多项计划,包括更新萨德伯里市中心停车战略和战略公共领域改进,这两项计划都与当时的东交界处项目(图书馆和美术馆)以及布雷迪街以南的地区(“南区”)有关。作为 2023 年预算流程的一部分,理事会批准拨款 250,000 美元用于更新总体规划。
2024年1月31日,科学北部推出了高架升级到其太空场所(安大略省萨德伯里) - 科学北部很高兴宣布对其太空场所的变革性更新。升级旨在提供沉浸式游客的体验,这些体验激发和吸引人,同时展示由协作伙伴关系驱动的当前科学内容。由加拿大航天局(Canadian Paces Agency)支持的倡议是2022年“通过动手体验学习”的2022年“参与加拿大青年参与太空科学的展览”的一部分。第四层的科学北部将展出新的和刷新的展览,为游客提供沉浸式的体验,以发现加拿大对太空探索的贡献。现有在地球观察,太空探索和天体结构上的展览将散布在新的和更新的展览中,为所有访客创造动态而引人入胜的体验。续约包括对太空场所实验室的全面更新,从而通过Artemis计划重点介绍了加拿大在人类重返月球中的关键作用。游客将深入了解诸如CanadArm3到Lunar Gateway空间站,AI的进步和Lunar Rover Technology之类的贡献。升级还将通过以沉浸式的模拟体验(称为“ Moonwalk””代替多轴培训师“陀螺仪”来增强可访问性。访客将使用重量偏移的安全带和龙门人在月球上移动的感觉,以模拟月球上存在的地球重力的1/6。截至2024年2月3日,MoonWalk将提供给游客。侧重于教育影响,该项目旨在激发下一代加拿大人从事科学,技术,工程和数学(STEM)的职业,以推动发现和技术进步。振兴的经历旨在激发各个年龄段的人们,提供一个平台,以欣赏加拿大人在各种太空科学学科中所做的实质性贡献。这些经验试图通过确保自己看到自己参与科学活动和展览的代表,从而增强了兴趣和积极参与太空科学的参与,以赋予访客的能力。
致谢 Johnson Economics 为伍德伯恩市准备了本报告。Johnson Economics 和伍德伯恩市感谢帮助编写本文件的众多人士。 技术顾问小组 Melissa Ahrens,土地保护和开发部 Arthur Chaput,俄勒冈州商业部 Sharon Corning,规划委员会 Theresa Haskins,波特兰通用电气/公用事业部 Jamie Johnk,经济发展总监 Chris Kerr,社区发展总监 Frank Lonergan,市长 Jim Row,助理市政行政官 Blaine Oswald,贸易部门代表 Peter Stalick,Kidder Mathews/贸易部门代表 Curtis Stultz,公共工程总监 Renata Wakeley,特别项目总监 Kelli Weese,马里恩县经济发展顾问 Brendan Buckley,Johnson Economics Jerry Johnson,Johnson Economics CJ Doxsee,MIG Matt Hastie,MIG 本报告根据 OAR 660 第 9 分部:经济发展的要求编写。
1.15 随着疫情期间实施的社会隔离和居家措施,许多人每天出行的需要减少了。这不仅改善了空气质量,也为步行和骑自行车提供了更安静、更安全的街道。与此同时,它提高了人们对当地商店和基本服务的重要性的认识,以及人们能够获得这些服务的能力,例如,人们认识到了食品供应的弹性等问题。这些措施还强调了提供优质宽带的重要性、公园和供人们锻炼的空间的必要性,以及精心设计的住宅和生活空间的重要性。此外,良好的社交网络和社区凝聚力的重要性也得到了强调,为邻居和有需要的人提供支持。
2016 年,教区议会决定,应重新尝试提供一些适度的住房开发,此前进一步的调查也得出了同样的关于适度开发的信息。当时,地方主义法案已列入法典,并提供了使用邻里规划流程的途径。资金问题仍然存在,但向地方政府申请政府补助金获得了成功。这在初始阶段为战略洪水风险评估 (SFRA2) 提供了部分资金,其余资金由地方当局提供。在第二和第三阶段,进一步向地方政府申请成功,并提供了聘请专业顾问协助制定计划的手段,以及对 SFRA2 确定的地点进行适用性评估的技术支持。AECOM 的直接支持协助收集了该计划所依据的基本证据。评估已经严格进行并记录在案,是该计划的基础。
少量子比特量子逻辑门作为构造通用多量子比特门的基本单元,在量子计算和量子信息领域得到广泛应用。然而,传统的少量子比特门构造通常采用多脉冲协议,这不可避免地会在门执行过程中出现严重的内在错误。本文报告了一种通用二和三量子比特CNOT门的最优模型,该模型通过激发到具有易实现的范德华相互作用的里德堡态来实现。该门依赖于全局优化,通过遗传算法实现幅度和相位调制脉冲,从而可以用更少的光脉冲实现门操作。与传统的多脉冲分段方案相比,我们的门可以通过同时将原子激发到里德堡态来实现,从而节省了在不同空间位置进行多脉冲切换的时间。我们的数值模拟表明,当排除里德堡相互作用的涨落时,可以实现单脉冲两(三)量子比特CNOT门,对于相距7.10μm的两个量子比特,保真度可达99.23%(90.39%)。我们的工作有望在中性原子量子技术研究中实现快速便捷的多量子比特量子计算。
静修管理:军事牧师 Kai Kleina 教区助理 Gerold Redemann 集合地点:Jaderpark Jaderberg
里德堡原子是处于主量子数 n 的高度激发态的原子,人们对其的研究已有一个多世纪 [1,2]。在过去二十年里,里德堡原子物理学,特别是在超低温下 [3-8],由于其“夸张”的特性,为一系列激动人心的发现做出了贡献。高度激发的价电子与原子核之间的巨大距离以及随之而来的松散结合,导致了巨大的电极化率以及与周围原子的强长程偶极-偶极和范德华 (vdW) 相互作用。由于原子间的 vdW 相互作用取决于它们的极化率(对于几乎与氢相似的里德堡原子,其尺度为 n7),因此可以证明 vdW 力的尺度为 n11。因此,使用 n 在 50–100 范围内的里德堡原子可以将相互作用能量提高 17 到 20 个数量级 [9]。
随后,他在哈佛医学院(以劳德(Cum Laude)毕业,当选为Alpha Omega Alpha),并在阿拉斯加的军队中服役,以了解如何在极度寒冷的条件下保持部队的活力。1945年从哈佛医学院获得医学学位后,他于1945年至1952年在纽约市的长老会医院完成了医疗实习和内科居留,并于1952 - 1969年担任哈佛医学院的一名研究助理。他成为波士顿哈佛大学外科手术系神经生理学教授,并被当时担任主席的詹姆斯·怀特博士(James White)招募到MGH的神经外科服务。他在1983年至1991年间分别担任了马萨诸塞州综合医院和波士顿哈佛医学院的神经生理学家和Charles Anthony Pappas的神经科学教授,从1991年开始,他从中退休为Emeritus教授。
