摘要:量子密钥分发 (QKD) 可实现具有信息理论安全性的私人通信。自由空间光通信允许人们实施 QKD,而不受光纤网络的限制,例如光纤中传输损耗的指数级增长。因此,通过卫星链路进行自由空间 QKD 是一种有前途的技术,可提供长距离量子通信连接。在自由空间 QKD 系统中,背景光是噪声的主要来源,必须通过光谱、空间和时间滤波来抑制背景光,以达到足够低的量子比特误码率 (QBER)。只有这样才能成功交换量子密钥。为了能够定义自由空间 QKD 系统的要求,必须更仔细地检查背景光。目前的考虑集中在无云的天空和乡村环境中。当天空部分有云时,自由空间 QKD 也会发生,最有可能也在城市环境中发生。这里概述了下行链路场景中背景光的物理原因。此外,还推导出了具有偏振编码量子位的诱饵态 BB84 协议的 QBER 与背景光之间的关系,以给出依赖关系的示例。此外,还展示了一个实验研究背景光的装置。在慕尼黑(德国)附近的 Oberpfaffenhofen 使用该装置在 C 波段获取测量数据。测量数据用于验证背景光模拟工具。结果强调模拟工具足以应对晴朗天空场景。
计算工具对于生命科学是必不可少的,尤其是通过将早期工作从实验室转移到Silico来加速生物技术和药物发现的发展。量子计算机有望在大规模上深刻影响该领域,从而实现新颖的计算化学和优化解决方案,但与此同时,仍然可以在经典方面取得很多进展。我将通过Kvantify的新的基于物理学的模拟工具来说明这一点,用于早期药物发现。最后,我将展示如何将当前的量子计算机用于酶促过程的混合量子型模拟。
ST-I 研发基础设施包括: 位于阿格拉泰布里安扎 (MB) / 科尔纳雷多 (MI) 的硅工艺技术实验室,配备了用于晶圆和封装器件特性描述和测试以及物理分析的模拟工具和设备 位于阿格拉泰布里安扎 (MB) 的封装技术实验室,配备了模拟和测试工具 集成电路设计和验证工具 电子系统开发、特性描述和测试实验室 电子系统算法开发工具
总之,对电动滑板车底盘设计和分析的研究突出了几个关键的改进领域,以优化性能、效率和耐用性。通过 SolidWorks 建模和 Ansys 分析,我们确定了关键挑战:重量过重、应力集中、耐久性、操控性和乘坐质量材料选择、缺乏优化解决这些领域对于未来设计开发更高效、耐用和用户友好的电动滑板车底盘至关重要。利用轻质、高强度的材料、优化几何形状和采用先进的模拟工具可以大大提高滑板车的行驶里程、操控性和使用寿命。
基于过去几年获得的PCCL-K1的能力,其在2025 - 2028年资金期间的科学工作旨在卓越的卓越领域,例如动态聚合物网络,多烯烃在管道应用中的循环使用,在弹性器中恢复弹性的循环效果和浪费性的浪费,可靠的浪费,可靠的浪费,可靠地定位,可靠地定期浪费,浪费的浪费,并将其恢复到循环范围。聚合物在极端条件下的性能和终身特征,虚拟产品开发和评估由AI(机器学习)以及可靠的材料模型和多物理模拟工具实现。
本文回顾了 2009 年美国国家航空航天局 (NASA) 空域系统计划的系统级设计、分析和模拟工具 (SLDAST) 的研究成果。该研究重点是 ASP 计划正在研究的下一代空中交通系统 (NextGen) 的组件级创新、概念和技术的综合系统级评估,以推动国家空域系统的革命性改进和现代化。该回顾包括基础研究的成果以及设计研究和系统级评估的进展,包括作为美国国家空域空中交通年度标准的聚类分析,以及用于 NAS 空中交通模拟中的人机交互分析的 ACES-Air MIDAS 集成。
EDTE 2005 - 工程技术 (3 个学分) 面向初中和高中技术教育者的技术和工程设计基础知识。2005:工程设计过程和设计思维中的人类需求和文化背景。系统工程的贡献。处理常见材料的知识和技能。二维和三维建模的计算机辅助设计简介。实验室安全。2006:技术和工程实践。测量、分析和模拟工具和技术。先进材料加工。计算机辅助设计在二维和三维建模中的应用。在 6 至 12 年级课堂上教授技术。先决条件:EDTE 1014 教学接触时间:(3 讲座,3 学分)