我们提出了一种基于对准表的纠缠光子对来源的量子网络中光学纠缠分布的方案。通过将示意的光子钟形生成与光谱模式转换为与量子记忆的接口相结合,该方案消除了由于源中的多路复用而导致的开关损耗。我们分析了通过卫星和基于地面的记忆的长基线纠缠分布特别具有挑战性的问题的“零添加逐渐多样化”(ZALM)的钟形来源,在此期间,它可以将其他优势释放出来:(i)与较高的频道效应相关的频率η与现实的频率相关的范围相互作用,并与现实的范围相互访问,并在适应性的范围内(II)进行了适应性的Photics(II),并且(II)的PHOTINCINCTIMS(II),并(II),(ii)的Photics(II),并(II),(并在Photistive)上进行了(II),并((记忆 - 即,爱丽丝和鲍勃接收而不是传输 - 纠缠了纠缠率通过o(√η)缩放。基于数值分析,我们估计我们的协议在10 2个旋转Qpin Qubits的内存多路复用下达到> 10 ebit/s的地面距离> 10 2 km,而自旋旋转钟形铃声则超过99%。我们的体系结构提出了一个蓝图,用于在短期内实现全球尺度量子网络。
a.控制单元 - 控制单元应为一台 PC 设备,并配备系统所需的必要外围设备和接口。应提供密码,以便仅向授权人员提供登录系统的权限。PC 应配备标准的 80 列点阵打印机和 14 英寸标准 VDU,并配备可拆卸键盘。应具有足够的内存,能够记录一个月内所有事件/操作及其发生时间的信息,同时还应具备在需要时读取和打印已启动信息的功能。还应能够将存储的数据传输到软盘中。并根据需要打印事件。通过适当的命令,它应提供以下段落中指出的设施:1.向主站发送信号。主站又应向分站发送信号,以便切换连接到主站和分站的用户以进行一般广播/录制公告。这意味着所有通过位于主站/分站的 MDF 和用户线路电路之间串联的接口连接到 ARP 设备的子用户,无论是空闲的还是占用的,都应与公共交换机断开连接,并切换到相应的 ARP / 设备。空闲用户应被单独振铃(来自 ARP 设备的振铃电流,1 秒开启,2 秒关闭)。当他们接听电话时,铃声应被触发,他们应能够收听广播/录音公告。2.向主站发送信号,主站又应向子站发送信号,以使连接到主站或子站的用户能够切换
Christian Hülsmeyer 于 1881 年 12 月 25 日出生于德国北部的埃德尔施泰特。在父亲的建议下,他开始在不来梅的 Lehrerseminar(教师研讨会)接受专业教育。他在那里结识了一位老师,这位老师允许他使用学校的实验室进行他长期以来珍爱的电磁波实验。一艘船在威悉河上发生事故,天气恶劣,视线不佳,Hülsmeyer 认识的一位年轻人丧生,这最终坚定了他利用电磁波反射警告船舶航线前方障碍物的想法。仅仅一年后的 1899 年,Hülsmeyer 搬到了不来梅的西门子和哈尔斯克公司。在那里,他进一步发展了自己的想法,并找到了一位名叫曼海姆的商人,他愿意作为赞助商共同创立“Telemobiloskop-Gesellschaft Hülsmeyer & Mannheim”公司。现在他的发明有了名字:Telemobiloskop。1904 年 5 月 17 日,当时 22 岁的 Hülsmeyer 在科隆 Dom-Hotel 的院子里向航运公司代表和当地报纸的记者展示了他的设备,该设备基本上是一个无线电发射器和接收器。第二天,第二次更令人印象深刻的公开演示在横跨莱茵河的霍亨索伦桥上举行。Telemobiloskop 的天线指向河流,每当有船经过时,它都会响起铃声
批准日期:2021 年 5 月 COMNAVRESFORCOMNOTE 4491 N4 2020 年 5 月 26 日 COMNAVRESFORCOM 通知 4491 来自:海军预备役部队司令部司令 主题:海军预备役部队司令部免疫采购程序 参考:(a) NAVSUP P485 (b) DLM 4000.25-1 (c) COMNAVRESFORINST 4000.1F 1.目的。为海军预备役部队司令部司令(COMNAVRESFORCOM)提供免疫采购程序。 2.行动。根据参考(a)至(c)的规定,指挥官(CO)被授权使用军事标准征用和发放程序(MILSTRIP)根据以下政策和程序征用免疫接种:a.授权使用优先级指示符 03。b. 所有申请单必须输入适当的财务报告系统,以将适当的义务记录到官方会计记录中。c. 所有收据必须及时处理。d. 按照装运时附带的说明将冷藏温度监测器退还给国防后勤局-部队支援(DLA-TS)医疗部门。e. 如果温度监测器显示警报铃声,请勿立即处理免疫疫苗,而是按照装运时附带的说明联系 DLA-TS。f. 最佳做法是在秋季、冬季和春季储备冷藏免疫疫苗,以尽量减少夏季订购。室外环境温度高于 86 度会对冷链管理程序产生负面影响。3. 角色和职责a. CO。亲自负责严格遵守所有申请政策和程序。
量子传送的过程描述了未知输入状态到远程量子系统的传递。Bennett等人首先概述。[1],它已经演变成一个活跃的研究领域,现在被认为是许多量子方案的重要工具,例如量子中继器[2],基于测量的量子计算[3]和耐受性量子计算[4]。实验是第一个使用光子[5]实现的,后来又使用了各种系统,例如捕获的离子[6,7],原子集合[8],以及高频声音[9]和其他几个[10]。Over the past few years, optomechanical devices have emerged as an interesting tool to explore quantum phenomena, both from a fundamental perspective, showing the limits of quantum mechanical rules on massive objects [ 11 ], as well as from an applied view, promising to act as efficient transducers connecting radio-frequency regime qubits to low-loss opti- cal channels [ 12 , 13 ].已经提出了使用光力学系统的连续变量传送[14,15],但这种方案的实验实现仍然无法实现。在这里,我们提出了一项协议,该方案将实现基于脉冲制度中的分离变量的固定机械量子存储器上未知的光学输入状态的量子传送。该方案基于双轨编码,其中光子输入量子置值的极化状态被传送到两个机械模式上。当前最新的光学机械设备[16]应该能够实现所提出的协议。光学机械相互作用用作爱因斯坦 - 波多尔斯基 - 罗森河(EPR) - 型纠缠之间的源头,并在此范围内进行了验证,然后成功完成了输入量的成功铃声测量。可以按需读取磁场状态回到光学
目录 (TOC) 段落 页码 第 1 章 一般目的 1-1 1 参考文献 1-2 1 缩写和术语 1-3 1 职责 1-4 1 额外职责任命备忘录 1-5 4 培训 1-6 5 第 2 章 安全性和问责制 可问责测试材料 2-1 6 测试安全性 2-2 6 控制和存储程序 2-3 7 可问责测试材料的库存程序 2-4 8 MEPS 库存程序 2-5 8 可问责测试材料的转移 2-6 13 订购测试材料 2-7 13 可问责测试材料的复制 2-8 15 测试/损失泄露 (TLC) 2-9 15 非泄露相关事件 2-10 17 测试管理员 (TA) 利益冲突 2-11 17 禁止的指导行为 2-12 18 铃声 2-13 18 第 3 章 入伍 ASVAB 考试管理 考试管理员准备 3-1 24 iCAT 现场安全管理 (SSM) 职责 3-2 24 考试授权 3-3 24 授权个人何时可以参加考试 3-4 25 考试申请 3-5 27 考试期间的 ASVAB 考试设施要求 3-6 27 夜间考试规定 3-7 27 申请人/TA 比例 3-8 28 一般入伍考试指导 3-9 28 MEPS iCAT/PiCAT 验证考试管理 3-10 30 MET 现场 iCAT / PiCAT 验证考试管理 3-11 31 入伍纸笔 ASVAB 考试管理 3-12 31 考试结果 3-13 32 手动评分 3-14 33 确认考试 3-15 33 确认考试管理3-16 33 确认测试评分 3-17 34 确认测试后操作 3-18 34
沸石是微孔晶体,这些晶体是由四面体SiO 4和Alo 4物种通过共享O原子相互联系的,它们在吸附,分离,离子交换和异构固体阳性催化中表现出了显着的应用前景[1]。通常,通过异态替代物,可以将Si和Al原子框架的一部分取代,例如Ti,Sn,Ge,Zr,Zr,B,P,V和Ga,导致杂原子沸石或金属硅酸盐[2-4]。Among these heteroatomic zeolites, titanosilicate is the most representative one, and it can catalyze diverse selective oxidation reactions, such as alkene epoxidation, aldehyde or ketone ammoxidation, benzene or phenol hydroxylation, 1,4-dioxane oxidation, selective oxidation of pyridine derivatives, and oxidation desulfurization [5-9]以及酸催化的反应,例如环氧化物的铃声反应[10-12],乙二胺冷凝[13]和贝克曼的氧电[14](如图1.1所示)。此外,钛硅酸盐的发现扩大了沸石的应用范围,因为异质催化剂从酸催化到氧化还原场。几项评论和专着提出了对合成和催化应用中钛硅酸盐的机会和挑战[3-9,15-18]。如图1.2所示,从1983年到2023年,与钛质有关的年度出版物数量迅速增加,在过去的十年中,这一数字一直保持在200–350。值得注意的是,钛硅酸盐可以根据其质地性能和孔径分为微孔,介孔和静脉型类型。其中,具有孤立的四面体Ti物种的微孔钛硅酸盐具有尺寸<2 nm的毛孔,其中包括中小孔和中孔的钛硅酸盐沸石,带有8或10元的环(MR),12 MR大孔沸石,大孔沸石,超大型孔的杂物和超大型孔的Zeolites和≥14mms。在具有三个字母代码的255个订购的沸石框架结构和国际沸石协会结构委员会(IZA)认可的部分无序的沸石结构中,28个结构
多个纠结光子的量子状态构成了基于测量的量子计算和全光量子量子中心中继器的重要资源。然而,这种状态的产生具有挑战性,到目前为止,概率方案一直是崇拜的规模。在这里,我们使用自旋光子界面研究了确定性的灌注生成,通过反复的光学操纵,可以发出较长的纠缠光子。特定的,我们采用了带有单个孔自旋的固态INAS量子点。此外,我们将量子点嵌入光子晶体波导中,从而将发射极强烈耦合到单个光学模式并修改光 - 反物的相互作用。与量子点遇到的常见限制是相干自旋控制和光循环跃迁的不兼容。通过应用平面内磁性ELD并选择性地将线性光学偶极子与波导模式耦合,我们测量了光学环境的宽带增加到×14。7,同时还具有驱动光学拉曼过渡的能力。波导几何形状还允许选择性泵送光学转变,导致98%的旋转初始化熟食。我们演示了t ∗ 2 = 23。2 ns自旋去向时间,它超过了使用可比纳米结构的大多数实验。这些功能允许实现一个时态纠缠协议,我们对此进行了详细的分析。由于内置的自旋回波过程,该方案对T ∗ 2不敏感,并且与高磁性ELDS和波导兼容。1%Pr。1%Pr。通过结合谐振光脉冲和拉曼脉冲,该协议可以生成GHz状态和包含QD旋转和N光子的线性簇状态,其中每个光子都以两个时间模式的叠加发射。我们计算2个错误率。光子在考虑逼真的参数和波导的最佳使用时。该协议是通过实验实施的,我们实现了一个旋转铃声状态,其熟食度为66.6%和124 Hz检测率。通过使用自动稳定的双通用干涉仪,我们能够构建精确的GHz和Bell State Delity估计。延伸到三个量子位,我们观察到清晰的连贯性签名,但是,这缺乏能够证明能够纠缠的幅度。通过构建详尽的蒙特卡洛模拟,我们能够包括几乎所有相关的错误,并确定我们的88.5%的旋转旋转熟食作为主要误差机制。其他实验证明了更好的自旋对照,我们讨论了获得更高的善良并扩展到更多量子的几个可能的途径。
堪萨斯州美国参议员杰里·莫兰办公室副州主任 Mike Zamrzla 的声明 为堪萨斯州众议院能源、公用事业和电信委员会准备的简要证词 2020 年 2 月 18 日 下午好,主席 Seiwert 和尊敬的委员会成员。我是堪萨斯州美国参议员杰里·莫兰的副州主任 Mike Zamrzla。我今天作证的目的是概述最近颁布的《电话自动拨号滥用刑事执法和威慑法案》(TRACED)和现有联邦当局,以防止欺诈者以自动拨号和欺骗电话的形式使用的欺诈技术和做法。作为参议院商务委员会成员,特别是消费者保护小组委员会主席,参议员 Moran 表现出他长期以来对防止有害欺诈活动的兴趣,这些活动源于越来越难以捉摸的技术,使欺诈者能够欺骗和伤害消费者。 1991 年《电话消费者保护法》(TCPA)对自动拨号电话和欺诈电话进行了监管。自动拨号电话是一种使用自动电话拨号系统传递预先录制的消息的电话。许多行业团体(如金融服务、房地产、电话营销和销售公司)合法使用此类电话,但我的证词将重点放在非法用途上。非法自动拨号电话有多种形式,但最常见的是那些旨在欺骗弱势群体(包括老年人群体)的电话。如果非法自动拨号电话能够“欺骗”号码,使其在受害者的来电显示中显示为来自熟悉的来源(例如政府机构),则欺诈电话尤其成功。恶意欺骗是指不法分子更改或操纵来电显示信息。联邦贸易委员会 (FTC) 和联邦通信委员会 (FCC) 都执行管理电话营销和自动拨号电话的规则。尽管每个机构的管辖权基于不同的法定要求,但 FTC 和 FCC 都应相互协调以最大限度地保持一致性。行业利益相关者正在开发一种系统,通过确认呼叫确实来自来电显示中显示的号码来帮助防止来电显示欺骗。STIR/SHAKEN 框架使用证书来验证通过互连电话网络传输的呼叫,而 FCC 最近的努力也推动了行业朝着这一发展方向发展。参议员 Moran 是《TRACED 法案》的自豪共同提案人,该法案于 12 月最近颁布,旨在阻止这些有害做法的继续。更具体地说,《TRACED 法案》: • 授予 FCC 更大的自由度,对最严重的违法者——故意违反 TCPA 的自动呼叫者——追究民事没收处罚。 • 允许 FCC 在违规行为发生后长达四年的时间内追究故意违规行为,并取消传票要求。该法案适用于通话和短信。• 指示 FCC 制定规则,要求所有类别的电话提供商采用 STIR/SHAKEN 等呼叫认证技术。• 委托一个由执法部门和其他主要自动拨号执法人员组成的工作组评估更好地起诉和阻止非法自动拨号所需的政策和资源。• 要求 FCC 评估减少潜在违法者获取号码的方法。• 指示 FCC 启动规则制定,以帮助保护用户免于接到未经认证的骚扰电话。• 确保 FCC 迅速提供其同意在 2018 年 12 月实施的重新分配号码数据库,并要求向国会提交报告。• 要求 FCC 每年向国会发布一份关于其针对非法自动拨号者的执法工作的年度报告,并向美国司法部长提供有关某些违法行为的信息。• 要求 FCC 启动诉讼程序,保护消费者免遭一铃声诈骗。 • 成立医院自动拨号工作组,发布最佳实践,帮助运营商打击医院的非法自动拨号。参议员莫兰在参议院商务委员会成功修改了《TRACED 法案》,要求联邦通信委员会直接向国会报告消费者接到的自动拨号或欺诈电话的投诉数量、该机构发出的传票数量以及相关处罚信息,以便更好地向国会通报当前
Vertex Standard 编程软件允许用户通过设置频率、功能和参数来定制他们的 Vertex 无线电。该软件与 Windows 操作系统兼容,并允许用户:* 设置频道频率和隐私代码* 为无线电上的可编程键分配功能* 配置超时计时器和其他功能的延迟时间* 保存设置并使用相同配置对多个无线电进行编程注意:FIF-10 电缆已停产并由 FIF-12 取代。在线指南可帮助用户确定其特定无线电型号所需的 Vertex Standard 编程软件和必要的编程电缆。用户还可以获得所有 Vertex Land Mobile 无线电的可下载软件副本。必须注意的是,操作某些频率需要 FCC 许可证,如果发生未经许可的传输,可能会受到严厉处罚。YAESU 提供在订购无线电时免费获得许可证的帮助。如果只有 12 至 16 伏直流电源可用,则可选的 E-DC-5B 或 E-DC-6 直流适配器可用于为电池充电。 FNB-V57 高容量电池不能使用 NC-72 充电;相反,请使用 CD-16。为了抵抗互调型干扰,请在通向基站的同轴线上安装合适的 144-148 MHz 带通滤波器。如果您使用的是“B”版本(在欧洲),请按 T-CALL 开关以发送 1750 Hz 音调,以访问需要它的中继器。必要时,按 [VFO (PRI)] 按钮选择 VFO 模式。VX-150 有两个 VFO,分别标记为“A”和“B”,可用于本手册中描述的所有程序。ARS 功能可在调谐到标准中继器子带时提供中继器发射频率的偏移。启用后,将显示一个小的“-”或“+”,表示中继器偏移处于活动状态,关闭即按即说开关会将显示更改为(偏移的)发射频率。可以锁定 VX-150 的各个按键和开关,以防止意外更改频率或无意传输。接收省电模式使无线电设备在一段时间内处于休眠状态,然后定期将其唤醒以检查活动。如果有人在该频道上讲话,VX-150 将保持“活动”模式,然后恢复其“休眠”(正常)省电模式操作。当上次收到的信号非常强时,发射省电模式会自动降低功率输出水平。使用发射省电模式,自动选择低功率操作可显著节省电池消耗。VX-150 能够测量当前电池电压。按 [F] 键,然后按 [0 (SET)] 键进入设置模式。旋转 DIAL 选择菜单项 #37(“电池电量”)。按 [VFO (PRI)] 按钮可随时更改 VFO。只要调谐到标准中继器子带,ARS 就会提供中继器偏移发射频率。启用后,将显示一个小的“-”或“+”,表示中继器偏移处于活动状态。可能的锁定组合为: - 仅锁定前面板按键... - 参见第 18 页。VX-150 的一个重要功能是其接收省电模式,该模式可“使无线电设备休眠”一段时间,并定期“唤醒”以检查活动。如果有人在频道上讲话,VX-150 将保持“活动”模式,然后恢复其“休眠”...(正常)省电操作。VX-150 还包括一个有用的发射省电模式,当最后收到的信号非常强时,它将自动降低功率输出水平。使用发射省电模式,自动选择低功耗操作可显著节省电池消耗。VX-150 能够测量当前电池电压。按[F]键,然后按[0 (SET)]键进入设置模式。旋转 DIAL 选择菜单项 #37(“... 编程默认 VX-150 设置模式已在工厂分配给 [7 (P1)] 和 [8 (P2)] 键。如果要为键定义另一种设置模式,用户可以更改这些设置。完成选择后,按 PTT 键保存新设置并退出正常操作。 VX-150 有两个 VFO,分别标记为“A”和“B”,其中任何一个都可以用于本手册中描述的所有程序。您可以随时使用 [VFO (PRI)] 按钮更改 VFO。 基本操作 VX-150 中的 ARS(自动中继器异频)功能可在您调谐到标准中继器子带时提供中继器异频发射频率(见下图)。启用后,显示屏左上角将显示一个小的“-”或“+”,表示中继器异频处于活动状态,并关闭即按即说开关将显示更改为(移位的)发射频率。为了防止意外的频率更改或无意的发射,VX-150 的各个按键和开关可能被锁定。可能的锁定组合是:仅前面板按键被锁定... 请参阅第 18 页。VX-150 无线电允许各种存储信道设置,包括主信道和五组频带边缘存储器。要调用特定的存储信道,请在选择它后短暂按下 MR(跳过)键。在 CTCSS 解码或 DCS 操作期间,可以通过设置 VX-150 以在来电时用铃声提醒您来激活“铃声”。无线电的扫描功能使您能够扫描存储信道、整个操作频带或该频带的一部分。它会在遇到信号时停止,允许您与该频率上的电台通话。在扫描之前,选择扫描仪在信号上停止后应如何恢复扫描。此外,VX-150 还具有在扫描仪在信号上停止时自动点亮 LCD 灯的功能。可以按 [F] 键,然后按 [0 (SET)] 键进入设置模式,然后选择所需设置,以禁用扫描灯。该电台的扫描功能还包括双通道扫描功能,让您可以在 VFO 或记忆信道上操作,同时定期检查用户可选择的优先信道是否活动。要激活此功能,请按 [F] 键,然后按住 [VFO (PRI)] 键。此外,VX-150 的 16 键键盘提供 DTMF 操作,可轻松拨号以进行自动补丁或中继器控制。键盘包括数字,以及常用于中继器控制的音调。最后,无线电的 CW IDENTIFIER SETUP 允许您设置 CW ID 功能,方法是按 [F] 键启用此菜单项的更改,然后旋转 DIAL 选择所需的设置。操作年度 VX-150 分组 TNC 操作说明和重置 VX-150 无线电可用于分组操作,配有可选的 CT-44 麦克风适配器,可通过常用连接器或构建自定义电缆轻松连接到 TNC。便捷的“克隆”功能允许将内存和配置数据从一个收发器传输到另一个收发器,这在公共服务操作中很有用。要激活设置模式:按 [F] 键,然后按 [0 (SET)] 键,使用 DIAL 选择菜单项编号,然后根据需要进行调整。设置: * 设置模式选项:5/10/12.5/15/20/25/50 kHz * 默认值取决于对讲机版本 * 恢复功能:+ 可用值:5 秒/忙碌/保持 + 默认值:5 秒 * ARTS 轮询间隔:15 秒/25 秒(默认值:15 秒) * 键盘蜂鸣器:开/关(默认值:开) * 繁忙信道锁定:开/关(默认值:关) 其他设置: * 超时计时器:关/1 分钟/2.5 分钟/5 分钟/10 分钟(默认值:关) * CW 标识符:编程并激活以用于 ARTS 操作 * 智能搜索:按照第 23 页的详细说明激活该功能 * 电源电压指示器:按 [F] 键,然后按 PTT 键退出正常操作 注意: * 未经 Yaesu Musen 批准的更改或修改可能会使操作此设备的授权失效。 * 本设备符合 FCC 规则第 15 部分。要进行调整或设置特定音频频率:按住 F 键并将主拨盘转到所需设置。按 PTT 按钮保存。如果您需要设置 PL 音频,请在按下 F 键后快速按下 1/SQ TYP 键,然后旋转直到出现 TN ENC。接下来,按住 F 键,然后按下 2/CODE 键,并将拨盘调整到您喜欢的音频频率。要将其存储在内存信道中:按照设置频率及其设置的步骤操作,然后按住 F 键一秒钟,然后旋转拨盘以选择内存插槽号并保存。要访问存储的频率或扫描这些频率,请按 MR/SKIP 键进入 MR 模式。选择所需的存储频道或在 MR 模式下短暂按住其中一个 MHz 键以开始扫描已保存的频道。按 PTT 停止扫描,然后使用 F 键,然后按 MR/SKIP 键暂时跳过不需要的频道。要取消跳过频道,请重复此过程。