林菲尔德大学获得了西北高校委员会的地区认证。大学的部分个别课程获得了专业认证。林菲尔德好撒玛利亚护理学院获得了俄勒冈州护理委员会和大学护理教育委员会的认证。该教育课程获得了俄勒冈州教师标准和实践委员会的批准,可用于培训小学和中学教师。教育部门还运营获得了美国幼儿教育协会认证的林菲尔德学前班课程。音乐课程获得了美国音乐学校协会的认证。运动训练课程获得了运动训练教育认证委员会的认证。化学课程已获得美国化学协会的批准。通过在线和继续教育提供的在线课程已获得华盛顿学生成就委员会的授权。该大学与美国浸信会保持联系。林菲尔德大学保留随时取消课程、更改费用、更改有关入学和毕业要求的日历和规则以及更改影响学生团体的任何其他规定的权利。变更应在适当当局决定时生效,并应由此类当局酌情决定,不仅适用于准学生,也适用于当时已在大学注册的学生。林菲尔德大学在其教育计划、录取、活动或就业政策中不因种族、肤色、宗教、性别、国籍、年龄、残疾、性取向、性别认同、婚姻状况、退伍军人身份或任何其他受保护分类的成员身份而歧视任何人。
安吉拉·瓦萨内利(Angela Vasanelli),《上级师范大学的物理学转移》,PSL大学,CNRS,索邦大学,巴黎大学Livia的Mohammadreza Saemian CNRS,索邦大学,法国法国巴黎大学,法国, yakko.todorov@phys.ens.com(Y。(M. Saemian)。(Ballow的L.)。0003-0334-1815(D。D. Gacemi)。(E。Rodriguez)。Olivier Lopez和BenoitDarquié,激光物理激光器,CNRS, darquié) l.h.li@leeds.ac.uk(L。li),(L. Li)。https://orcid.org/0000-0002-1987-4846(A.G。Davies)。 https://orcid.org/0000-0001-6912-0535(E. Linfield)https://orcid.org/0000-0002-1987-4846(A.G。Davies)。https://orcid.org/0000-0001-6912-0535(E. Linfield)
10 GBIT S -1单极量子量子hamza dely +,Thomas Bonazzi +,Olivier Spitz,Etienne Rodriguez,Djamal Gacemi,Yanko Todorov,Yanko Todorov,konstantinos pantzas,gruegoire lian lian lian lian lian gayne gbit S -1自由空间数据传输Linfield,FrédéricGrillot,Angela Vasanelli,Carlo Sirtori* +这些作者对这项工作也同样贡献了H. Dely,T。Bonazzi,E。Rodriguez博士,D。 NEUniversité,de Paris大学,24 Rue Lhomond,75005 Paris,法国电子邮件:carlo.sirtori@ens.fr O. Spitz 博士、F. Grillot 教授 LTCI、巴黎电信、巴黎综合理工学院,19 Place Marguerite Perey,Palaiseau,91120,法国 K. Pantzas 博士、G. Beaudoin、I. Sagnes 博士 巴黎萨克雷大学纳米科学与纳米技术中心 - CNRS - 巴黎南大学,10 Boulevard Thomas Gobert,91120 Palaiseau,法国 L. Li 博士、AG Davies 教授、EH Linfield 教授 利兹大学电子与电气工程学院,Woodhouse Lane,利兹 LS2 9JT,英国 关键词:量子器件、中红外、自由空间数据传输
© 2023 Wiley‑VCH GmbH。保留所有权利。这是以下文章的同行评审版本:Cui, J., Chua, Y., Han, S., Wang, C., Jin, Y., Li, J., Zeng, Y., Wang, Q., Ye, M., Chen, W., Zhu, S., Sun, F., Li, L., Davies, A. G., Linfield, E. H., Tan, C. S. & Wang, Q. J. (2023). Single-mode electrical pumped terahertz laser in an ultracompact chamber via merging bound states in the continuum. Laser and Photonics Reviews,最终版本已发布于 https://doi.org/10.1002/lpor.202300350。本文可用于非商业用途,符合 Wiley 自存档版本使用条款和条件。
国际计划委员会Vidmantas Gulbinas(Lithuania,Vilnius)Heinz-WilhelmHübers(柏林,德国)SauliusJuršėnas(Vilnius,Lithuania)Andriy Kadashchuk(基辅,Kiev,Ukraine) Hir(芬兰Joensuu) IUS,立陶宛)Piotr Wojnar(波兰华沙)Val Zwiller(瑞典斯德哥尔摩)RenataButkutė(Lithuania Vilnius) - 秘书Gintaras Valuesiss(Vilnius,Lithuania,Lithuania) - 椅子
Leitenstorfer 1,Andrey S Mosquenk 2,Tobias CampFrath 3,4,第8号,Dmitry Turchinovich,Tanaka 10,Tanaka 10,Andrea G Markelz 11,17,Peter Uhd Jepsen,26 ,Xiaobang Shang John Cunningham 22, *
1。Allegheny College 2。亚利桑那州立大学3。奥本大学4。贝勒大学5。贝尔蒙特大学6。Bellevue University 7。黑山州立大学8。波士顿大学9。布拉德利大学10。byu 11。byu-idaho 12。Cal Tech 13。加利福尼亚州立大学,LA 14。 加利福尼亚州富勒顿15。 卡斯珀学院16。 中心学院17。 Claremont McKenna Grad。 大学。 18。 克莱姆森大学19。 克利夫兰州立社区学院20。 沿海卡罗来纳大学21。 Coker University 22。 科罗拉多大学23。 科罗拉多州立大学24。 科罗拉多州矿业学校25。 康奈尔大学26。 Creighton University 27。 达科他州立大学28。 特拉华州立大学29. 三角洲州立大学30。 丹尼森大学31。 迪克西州立大学32。 东华盛顿大学33。 爱丁堡大学34。 福克斯谷科技。 大学35。 Furman University 36。 乔治华盛顿大学37。 佐治亚学院38。 佐治亚州立大学39。 佐治亚理工学院40。 戈登学院41。 大急流城社区学院42。 霍华德大学43。 伊利诺伊州立大学44. 印第安纳大学45。 爱荷华州立大学46. 约翰·霍普金斯大学47。加利福尼亚州立大学,LA 14。加利福尼亚州富勒顿15。卡斯珀学院16。中心学院17。Claremont McKenna Grad。大学。18。克莱姆森大学19。克利夫兰州立社区学院20。沿海卡罗来纳大学21。Coker University 22。 科罗拉多大学23。 科罗拉多州立大学24。 科罗拉多州矿业学校25。 康奈尔大学26。 Creighton University 27。 达科他州立大学28。 特拉华州立大学29. 三角洲州立大学30。 丹尼森大学31。 迪克西州立大学32。 东华盛顿大学33。 爱丁堡大学34。 福克斯谷科技。 大学35。 Furman University 36。 乔治华盛顿大学37。 佐治亚学院38。 佐治亚州立大学39。 佐治亚理工学院40。 戈登学院41。 大急流城社区学院42。 霍华德大学43。 伊利诺伊州立大学44. 印第安纳大学45。 爱荷华州立大学46. 约翰·霍普金斯大学47。Coker University 22。科罗拉多大学23。科罗拉多州立大学24。科罗拉多州矿业学校25。康奈尔大学26。Creighton University 27。达科他州立大学28。特拉华州立大学29.三角洲州立大学30。丹尼森大学31。迪克西州立大学32。东华盛顿大学33。爱丁堡大学34。福克斯谷科技。大学35。Furman University 36。乔治华盛顿大学37。佐治亚学院38。佐治亚州立大学39。佐治亚理工学院40。戈登学院41。大急流城社区学院42。霍华德大学43。伊利诺伊州立大学44.印第安纳大学45。爱荷华州立大学46.约翰·霍普金斯大学47。堪萨斯州立大学48。拉斐特学院49。石灰石大学50。Linfield College 51。 朗伍德大学52。 路易斯安那理工大学53。 Lubbock基督教大学Linfield College 51。朗伍德大学52。路易斯安那理工大学53。 Lubbock基督教大学路易斯安那理工大学53。Lubbock基督教大学Lubbock基督教大学
(Cohen 等人,1971 年);演示了基于空间的甚长基线干涉测量 (VLBI),由此明确表明违反了逆康普顿极限并对中央发动机中发生的物理过程进行了约束(Levy 等人,1986 年、1989 年;Linfield 等人,1989 年);首次探测到恒星形成过程中的坠落和由内而外的坍缩过程(Velusamy、Kuiper 和 Langer,1995 年;Kuiper 等人,1996 年);通过在行星状星云 IC 418 中探测到 3 He + 的超细线,证明在恒星结构和银河系化学演化的理解方面仍然存在差距(所谓的“ 3 He 问题”)(Guzman-Ramirez 等人,2016 年)。 DSN 天线在建立和维护国际天体参考框架 (ICRF,Fey 等人,2015 年;Charlot 等人,2020 年) 的实现方面也发挥了不可或缺的作用。ICRF 不仅是用于指定所有天文源坐标的定义框架,它还作为参考,深空航天器的天空平面位置是根据该参考来确定的,用于导航 NASA 的深空任务。本文的重点是被动射电天文观测、太阳系以外的物体或太阳系外的天体,包括天文测量观测。太阳系天体的雷达天文观测超出了本文的范围,但 Dvorsky 等人 (1992 年)、Slade 等人 (2011 年) 和 Rodriguez-Alvarez 等人 (2021 年) 及其参考文献对此进行了描述。出于类似的精神,本文不描述 DSN 天线的传输能力。这些材料中的大部分也在 DSN 的《电信接口》(2019 年)中的一系列文件中介绍过,这些文件俗称 810-005(其中模块 101、104 和 211 与射电天文观测最相关),但这里采用的是一种更适用于射电天文观测的方式。