钟悬挂在 1947 年竖立的两根木梁之间,用铸铁支架、滚珠轴承和铁制钟铃杆悬挂,以便摆动鸣响。钟似乎是由 Leslie Sargeant 安装的,他无疑为框架提供并固定了木梁。访问:CJP 1988 年 8 月 26 日 GARRETTS GREEN – 圣托马斯,Garretts Green Lane 这座教堂建于 1958-60 年,以取代巴斯街的圣托马斯市中心教堂,该教堂于 1940 年 12 月被敌人摧毁。它由 S.T. 的 Graham Winteringham 设计。Walker and Partners 建筑师事务所,由 T. Elvins & Sons Ltd. 建造,耗资 56,312 英镑。加勒特格林传统区于 1960 年由雅德利和谢尔顿组成,并于 1968 年成为教区。该教堂于 1960 年 9 月 17 日落成,但直到 1969 年 3 月 7 日才举行祝圣仪式。
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3月2019年 - 礼物:Postech 2009年2月 - 2019年1月的化学系完整教授:助理,化学材料科学系副教授,高级材料科学系,Postech 2006年3月至2009年2月:劳伦斯·伯克利国家实验室的材料科学材料科医学博士研究员; Mentor: N. P. Balsara June 2016 – present: Associate Editor, Macromolecules (ACS) Mar 2013 – present: Editorial Advisory Board, Journal of Applied Polymer Science Mar 2015 – present: Editorial Advisory Board, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Jan 2018 – present: Editorial Board, Chinese Journal of Polymer Science Jan 2021 – present: Editorial Advisory Board, Materials Horizons (RSC) Honors和奖项•美国物理学会,2021年,•辛格科科学奖,韩国科索,2018年•约翰·H·狄龙奖章,美国美国物理学会,2017年,2017年•韩国科学技术学院,韩国,韩国,韩国,2016年,2016年•IUPAC年轻聚合物科学奖,2016年,IUPAC MACRE科学系,2016年,IUPAC MACROCROCH,2016年•15th韩国,2015年•POSCO技术奖,POSCO,韩国,2015年•John Wiley&Sons,John Wiley&Sons and the Korean聚合物协会,2013年•Chong-Am Science for Young Crocieship,2011年,2011年•Postech的最佳演讲•2011年最佳•2011年亚洲杰出的年轻科学奖,2010年,年轻的科学奖,•2010年,年轻科学奖。 Nano Systems Institute,杰出纸质奖,2005年。 •韩国化学工程师研究所,韩国最佳纸张奖,2005年。 •最佳纸张奖,国际纯和应用化学联盟(IUPAC),法国,2004年。2019年 - 礼物:Postech 2009年2月 - 2019年1月的化学系完整教授:助理,化学材料科学系副教授,高级材料科学系,Postech 2006年3月至2009年2月:劳伦斯·伯克利国家实验室的材料科学材料科医学博士研究员; Mentor: N. P. Balsara June 2016 – present: Associate Editor, Macromolecules (ACS) Mar 2013 – present: Editorial Advisory Board, Journal of Applied Polymer Science Mar 2015 – present: Editorial Advisory Board, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Jan 2018 – present: Editorial Board, Chinese Journal of Polymer Science Jan 2021 – present: Editorial Advisory Board, Materials Horizons (RSC) Honors和奖项•美国物理学会,2021年,•辛格科科学奖,韩国科索,2018年•约翰·H·狄龙奖章,美国美国物理学会,2017年,2017年•韩国科学技术学院,韩国,韩国,韩国,2016年,2016年•IUPAC年轻聚合物科学奖,2016年,IUPAC MACRE科学系,2016年,IUPAC MACROCROCH,2016年•15th韩国,2015年•POSCO技术奖,POSCO,韩国,2015年•John Wiley&Sons,John Wiley&Sons and the Korean聚合物协会,2013年•Chong-Am Science for Young Crocieship,2011年,2011年•Postech的最佳演讲•2011年最佳•2011年亚洲杰出的年轻科学奖,2010年,年轻的科学奖,•2010年,年轻科学奖。 Nano Systems Institute,杰出纸质奖,2005年。•韩国化学工程师研究所,韩国最佳纸张奖,2005年。•最佳纸张奖,国际纯和应用化学联盟(IUPAC),法国,2004年。•大学授予首尔国立大学的奖学金,1996- 1999年。
光子损耗是完全光子实现设备独立量子键分布(DIQKD)的主要障碍。最近的工作激励,表明路由钟场的场景为远程量子相关性认证提供了提高的检测效率低下,我们研究了基于路由设置的DIQKD协议。在这些协议中,在某些测试回合中,来自源的光子通过主动控制的开关将其路由到附近的测试设备而不是遥远的测试设备。我们展示了如何使用非交通性多项式优化和Brown-Fawzi-Fazwi方法分析这些协议的安全性并计算关键率的下限。我们根据基于CHSH或BB84相关性的几个简单的两数Qubion路由DIQKD协议的渐近密钥速率确定下限,并将其性能与标准协议进行比较。我们发现,与非路由同行相比,在理想情况下,DIQKD方案可以显着提高检测效率要求,高达30%。值得注意的是,路由的BB84协议可实现远处设备的检测效率低至50%的正键率,这是任何QKD协议的最小阈值,这些QKD协议具有两个不受信任的测量。但是,我们发现的优势对噪声和影响涉及其他测试装置的短程相关性的损失高度敏感。
对与计算机的免提交互的需求不断增长,导致开发基于手势识别的系统,用于控制鼠标和键盘等虚拟输入设备。本文使用计算机视觉技术提出了一种基于手势控制的新方法,在该技术中,手势被捕获并处理以执行鼠标和键盘操作。系统利用实时手势识别算法将特定的手移动映射到相应的动作,例如鼠标运动,点击,滚动和文本输入。通过使用机器学习和图像处理技术,该系统为传统输入设备提供了直观且易于访问的替代方案。所提出的架构设计为强大且适应各种环境,为用户提供无缝的互动体验。该研究还强调了挑战,例如环境噪声,照明条件和手势准确性,同时提出了克服这些局限性的潜在解决方案。该系统在可访问性,辅助技术和免提计算等领域中具有广泛的应用。
1.1 小细胞肺癌(SCLC) ...................................................................................................... 2 1.1.1 临床表现 .......................................................................................................................... 3 1.1.2 SCLC 的组织学 ................................................................................................................ 3 1.1.3 SCLC 的分期 ...................................................................................................................... 4 1.1.4 治疗 ...................................................................................................................................... 5 1.2 胃泌素 R 释放肽(GRP)和 SCLC ...................................................................................... 6 1.2.1 胃泌素 R 释放肽及其受体 ............................................................................................. 6 1.2.2 GRP 的生理作用 ............................................................................................................. 7 1.2.3 正常组织中的 GRP-R 分布 ................................................................................................ 7 1.2.4 GRP-R 在肿瘤中的分布 ...................................................................................................... 8 1.2.5 GRP 受体信号传导和内化 .............................................................................................. 9 1.3 癌症靶向 ............................................................................................................................. 11 1.4 GRP-R 作为小细胞肺癌的靶点 ............................................................................................. 13 1.5 脂质体作为药物输送平台 ............................................................................................. 15 1.5.1 定义和背景 ............................................................................................................. 15 1.5.2 用于靶向的脂质体 ............................................................................................................. 16 1.5.3 脂质体在增强药物药理学中的作用 ............................................................................. 17 1.5.4 脂质体分类................................................................................................................ 18 1.5.5 影响脂质体药物输送系统疗效的因素 .............................................................................. 19 1.6 本论文的目的和目标: .............................................................................................................. 20
半量词密钥分布允许在两个通信参与者之间生成一个原始密钥,其中发件人是量子参与者,而接收器是经典的参与者。本文介绍了基于超置铃状状态的原始半量子密钥分布协议。超置钟状状态可以同时纠缠在极化和空间自由度,从而增强通道容量。根据超置钟状态的特征,所提出的协议比基于钟状的协议更有效。此外,详细分析了措施 - 重新构成攻击,截距 - 重新发射攻击和纠缠 - 测量攻击。安全性分析表明所提出的协议是安全的。此外,还提出了基于超置钟状态的多方半量子密钥分布方案,该方案可以实现一个量子参与者和多个经典参与者之间的密钥分布。
寻找更精确、更准确的频率标准在基础科学、精密测量和技术应用的发展中发挥着关键作用。如今,光学钟的不确定度已达到 10 − 18 及以下。本博士论文主要研究囚禁离子光学钟的研发和特性。介绍了两种不同的囚禁离子钟:一种带有单个 40 Ca + 离子,另一种带有 40 Ca + / 27 Al + 混合离子晶体。论文首先概述了操作和表征囚禁离子钟所需的理论基础,并描述了实验装置。接下来是三个主要项目的成果:第一个项目以德国联邦物理技术研究院 UTC(PTB)的 4 s 2 S 1/2 ↔ 3 d 2 D 5/2 40 Ca + 钟跃迁相对于协调世界时的绝对频率测量为中心。为了进行这项测量,我们在因斯布鲁克的实验室和 PTB 的时钟之间建立了一个链接,并使用全球导航卫星系统 GNSS 进行了特性分析。我们的时钟和 PTB 的时钟之间的比较是使用精密单点定位 ( PPP ) 技术进行的。从 16 日到 25 日,进行了为期十天的活动