祝贺您被选入德国比歇尔空军基地第 702 弹药支援中队!作为地理上分离的单位 (GSU),嵌入德国空军第 33 战术航空联队,这项任务是一个独特的机会,在您服役期间,您将很难与此匹敌。第 702 中队由 26 个不同空军专业的约 170 名人员组成,负责维护、操作和保护价值 60 亿美元的 1 级保护资产和价值 5000 万美元的武器储存和安全系统,以支持北约的打击任务。我们的成功取决于我们与东道主保持的支持和关系,不仅仅是在比歇尔空军基地,而且在整个社区也是如此。作为第 52 战斗机联队最近的 GSU,我们处于一个独特的位置,可以定期前往 Spangdahlem 空军基地(距离比歇尔约 45 分钟的高速公路路程)。我们去那里是为了补给和 BX、加油站、学校和青年项目。我们许多有家庭和孩子的人员选择住在离 Spangdahlem 更近的地方,而那些没有孩子的人员则住在离 Büchel 及其周边村庄和城市更近的地方。Büchel 没有住房,而 Spangdahlem 空军基地的住房非常有限,所以我们几乎所有人都住在基地外。
2009 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系教授 2023 – 至今 – 亚马逊机器人设计学者 2019 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校机械工程系兼职教授 2018 – 至今 – 威斯康星大学麦迪逊分校教育心理学系兼职教授 2018 – 至今 – Gleicher Consulting LLC 成员和经理 2013-2014 – 法国 Montbonnot(格勒诺布尔)INRIA Rhone-Alpes 访问研究员 2004 – 2009 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系副教授。 1998 - 2004 – 威斯康星大学麦迪逊分校计算机科学系助理教授。 1997 - 1998 年 – 加州山景城 Autodesk 公司视觉技术中心研究科学家 1994 - 1997 年 – 加州库比蒂诺苹果计算机公司苹果研究实验室研究科学家。
单个量子点的塞曼分裂自旋态可与其光学三子跃迁一起使用,在静止(自旋)和飞行(光子)量子位之间形成自旋 - 光子界面。除了自旋态本身的长相干时间之外,三子态的极限退相干机制也是至关重要的。在这里,我们在时间分辨共振荧光中研究了施加磁场(高达 B ¼ 10 T)下单个自组装量子点中的电子自旋和三子动力学。量子点仅与电子库弱耦合,隧穿速率约为 1 ms 1 。使用这种样本结构,除了电子的自旋翻转速率和三子跃迁的自旋翻转拉曼速率之外,我们还可以测量将俄歇电子散射到导带的俄歇复合过程。俄歇效应会破坏辐射三子跃迁,使量子点保持空置状态,直到电子从储存器隧穿到量子点中。俄歇复合事件与随后从储存器隧穿的电子相结合,可以翻转电子自旋,从而构成限制自旋寿命的另一种机制。
自 2013 年以来,Dstl 一直在国防企业中心的资助下支持量子技术,包括基础和应用技术。随后,Dstl 发布了《量子格局文件》,该文件强调了该领域可以为国防和安全提供的众多机会,并资助了多个量子增强定位、导航和计时方面的示范项目。2015 年,英国国家量子技术计划 (UKQTP) 成立,耗资 3.5 亿英镑,成立了四个量子技术中心。Dstl 从 UKQTP 成立之初到 2019 年的续约,一直参与其大部分工作,并为主要工业项目提供咨询。对未来量子工程师的需求一直是重中之重,国防科学与技术实验室 (Dstl) 在 2014 年资助了 41 名博士生,并在 2019 年资助了另外 25 名博士生。随着 2020 年最先进的国防科学与技术实验室 (Dstl) 量子实验室的开放,内部专业知识也得到了提升。国防科学与技术实验室为最近投入使用的国家量子计算中心和 NPL 领导的国家计量研究所提供了支持。