摘要:研究了两个电子表面单次交叉散射的过渡路径飞行时间。这些飞行时间揭示了非平凡的量子效应,例如共振寿命和非经典通过时间,并揭示了非绝热效应通常会增加飞行时间。飞行时间是使用数值精确时间传播计算的,并与最少开关表面跳跃 (FSSH) 方法获得的结果进行了比较。两种方法的比较表明,只有当散射在相关绝热表面上被经典允许时,FSSH 方法才适用于过渡路径时间。然而,当隧穿和共振等量子效应占主导地位时,FSSH 方法不足以准确预测正确的时间和过渡概率。这些结果突出了不考虑量子干涉效应的方法的局限性,并表明测量飞行时间对于从时间域深入了解非绝热散射中的量子效应非常重要。Q
i. 海外津贴和差额不是自动的工资补贴,也不是应得的福利。它们专门用于激励居住在美国的美国公民雇员接受外国地区的 NAF 就业。如果一个人已经居住在外国地区,通常不需要这种激励。个人不会仅仅因为符合资格要求而自动获得这些福利。j. 如果向 NAF 雇员的配偶及其子女提供海外津贴或差额,或家庭成员就业优先,则在法律允许的范围内,也应向 NAF 雇员的同性同居伴侣及其子女提供同等水平的津贴或差额或家庭成员就业优先。5. 责任。参见附件 2。6. 程序。参见附件 3。
FERS 年金补充资格要求:• 至少 1 个日历年的 FERS 服务并且 • 退休时有权享受以下一种即期年金: - 在 MRA 时或之后,服务至少 30 年; - 在 60 岁时,服务至少 20 年; - 根据针对执法人员、消防员、空中交通管制员或军事预备役技术人员的其中一项特殊规定; - 根据终止服务(非自愿)退休规定,在 MRA 时或之后; - 根据提前退休规定(即重大 RIF、重组或职能转移)在 MRA 时或之后。
USD(P&R) 主题:国防部文职人员管理系统:非拨款基金薪酬、奖励和津贴 参考文献:见附件 1 1。目的。a. 说明。本说明由几卷组成,每卷都有自己的目的。根据国防部指令 (DoDD) 5124.02(参考文献 (a))中的授权,总体说明的目的是制定和实施政策、建立程序、提供指导方针和示范计划、授权和分配国防部内有关文职人员管理的职责。b.卷。根据 DoDD 1400.25(参考文献 (b))中的授权,本卷:(1)重新发布国防部指令(DoDI)1400.25(参考文献 (c))第 1405 卷,以制定和实施政策、分配职责并提供非拨款基金(NAF)员工薪酬、奖励和津贴的程序。(2)为在非拨款白领薪酬等级(NF)系统 NF-6 薪酬等级中设定和调整 NAF 高管薪酬提供指导和要求。(3)合并并取消了 2006 年 3 月 30 日国防部人事和战备副部长(USD(P&R))备忘录(参考文献 (d))。2.适用性。本卷适用于:a. 国防部长办公室、各军事部门、参谋长联席会议主席办公室和联合参谋部、作战司令部、国防部监察长办公室、国防机构、国防部实地活动部门以及国防部内所有其他组织实体(本卷中统称为“国防部组成部分”)。
本卷是在非缔合环和代数研究的计算机特别会议的产物,该会议于1976年1月22日至26日在圣安东尼奥的美国数学学会第82届年会上举行。在过去的10到15年中,计算机已用于非缔合环和代数。但是,尚未报道这项工作的许多计算方面。因此,参与类似努力的研究人员几乎不知道其他工人在做什么。大约有50人参加了特别会议,有14张20分钟的论文(两篇逐个标题)。本卷中的十篇论文基于会议上发表的论文。本卷包括描述使用计算机解决问题的算法方法的论文,描述可能适合计算机解决方案的问题的论文以及呈现数据结构和其他计算技术的论文,这些技术可能在计算代数方面有用。在这些论文讨论的数学思想中,是非缔约代数,代表理论和谎言代数的结构理论中的身份处理。编辑希望这一卷将其他人对计算代数的快速发展领域感兴趣。他们希望这种兴趣将导致计算机科学家与代数技术的传统用户之间的互动,并将导致这两个学科的进一步进步。agarwal进行必要的艺术品,并向学术媒体的工作人员致力于他们的兴趣与合作。,我们要在特别会议上向演讲者表示感谢,以表明那些将演示文稿发展为本卷中的演示者的人,以便他们愿意与该项目的编辑合作,向南希·克雷斯曼(Nancy Cressman)合作,以最终形式键入论文,并向ANI键入论文!
FERS 年金补充资格要求:• 至少 1 个日历年的 FERS 服务并且 • 退休时有权享受以下一种即期年金: - 在 MRA 时或之后,服务至少 30 年; - 在 60 岁时,服务至少 20 年; - 根据针对执法人员、消防员、空中交通管制员或军事预备役技术人员的其中一项特殊规定; - 根据终止服务(非自愿)退休规定,在 MRA 时或之后; - 根据提前退休规定(即重大 RIF、重组或职能转移)在 MRA 时或之后。
作者的完整列表:Zhao,Yuyue; Argonne国家实验室,化学科学与工程部Zhang,Jingjing; Argonne国家实验室Agarwal,Garvit; YU材料科学部Argonne National Laboratory; Argonne国家实验室,MSD Corman,Rebecca;伊利诺伊大学的伊利诺伊大学,Yilin的Urbana-Champaign王;伊利诺伊大学伊利诺伊大学,莉莉机械科学与工程学的乌尔巴纳·坎普恩(Urbana-Champaign); Zhangxing的Argonne国家实验室,化学科学与工程部Shi; Argonne国家实验室Doan,Hieu; Argonne National Laboratory,材料科学部Ewoldt,Randy;伊利诺伊州伊利诺伊大学伊利亚的乌尔巴纳·坎普恩·萨克罗布(Urbana-Champaign Shkrob); Argonne国家实验室,化学科学与工程Surendran Assary,Rajeev;莱伊材料科学部Argonne国家实验室; Argonne国家实验室,Venkat材料科学部Srinivasan; Argonne National Laboratory,Babinec,Susan; lu的Argonne National Laboratory,Argonne Argonne Concormation Socories Science Zhang; Argonne国家实验室
缺乏用于非水电的膜的膜,会限制有机氧化还原流细胞中的细胞容量和循环寿命。使用可溶性,稳定的材料,我们试图比较可使用市售的微孔分离器和离子选择性膜可以实现的最佳性能。我们使用具有证明稳定性的有机物种,以避免由于材料降解而导致的分频和/或细胞失衡而导致的反应能力褪色。我们发现了生命周期和库仑效率之间的权衡:非选择性的分离器的性能更稳定,但具有低库仑效率,而离子选择性膜的效率低,而离子选择性膜可实现高库仑的效率,但会随着时间的推移而经历能力损失。当骑自行车前混合电解质时,库仑效率仍然很高,但是由于细胞不平衡而导致的容量损失,可以通过电解质重新平衡来恢复。这项研究的结果强调了可以通过合适的膜可以实现的非水细胞性能增益的潜力。
摘要:几何相位用于构造量子门,因为它可以自然地抵抗局部噪声,充当几何量子计算的模块化单元。同时,需要快速非绝热几何门来减少退相干引起的信息损失。在这里,我们提出了一种非绝热几何量子门的数字模拟,以达到绝热的捷径 (STA)。更具体地说,我们将基于不变量的逆向工程与最优控制理论相结合,在两级量子比特系统的背景下设计快速且鲁棒的阿贝尔几何门,以抵抗系统误差。我们以 X 和 T 门为例,其中的保真度和鲁棒性是通过理想量子电路中的模拟来评估的。我们的结果还可以扩展到构造两量子比特门,例如受控相位门,它与单个量子比特绕 Z 轴旋转共享等效有效哈密顿量。这些受 STA 启发的非绝热几何门可以在物理上实现量子纠错,从而实现噪声中型量子 (NISQ) 时代的容错量子计算。