SWRI的实验室配备了最先进的仪器和设备,包括我们的大型厌氧和共振室等独特的设施,以及在极端紫外光谱区域内运行的光学系统的能力。除了17,000平方英尺的主机械店外,我们的精密机械制造商店还制造了用于光学和太空系统的精确零件。商店根据一项符合NASA和美国军方要求的优质计划经营。该研究所可用的设施为客户提供了真正的端到端开发,测试和评估功能。
ATHLON 是一家自豪的美国运动光学产品公司,致力于通过分销和零售渠道为消费者设计和提供价格具有竞争力的优质光学产品和户外配件。Athlon 拥有强大的工程设计能力、与优质制造商的战略联盟以及精简的完全集成供应链。这些优势使我们能够带来最新的尖端技术并减少传统供应链的额外环节。凭借这些优势,我们能够以巨大的成本节约将商品和产品交付到个人消费者手中。
公司简介:Richwood Bancshares, Inc. (RBI)(公司)是一家俄亥俄州公司,总部位于俄亥俄州里奇伍德。RBI 成立于 1985 年,是根据经修订的 1956 年《银行控股公司法》注册的银行控股公司。RBI 是其全资子公司 Richwood Banking Company (Richwood)(银行)的母控股公司,该银行成立于 1867 年 7 月 1 日。Richwood 是一家以客户为导向的独立银行机构,面向企业主、专业人士和消费者。Richwood 拥有九家银行办事处,并运营其他业务平台:Richwood Insurance、Richwood Financial、Richwood Marketing、Richwood Payroll 和 Richwood Coffee。Richwood 的目标是“激励、保护和庆祝任何有助于社区繁荣的事物”。这种业务方法使 Richwood 能够快速响应几乎任何情况,以满足客户的需求。总裁致辞:董事会很高兴地报告,截至 2023 年底,本公司在贷款增长、存款稳定性和流动性等关键领域取得了强劲业绩。考虑到过去一年充满挑战的金融环境,我们员工的成就不容小觑。印度储备银行 2023 年年终收益为 8,493,000 美元/每股 5.13 美元。我们的贷款增长较 2022 年底增长了 4500 万美元(约 6%),贷存比率为 84.39%。我们不断审查贷款组合,确保净息差 (NIM)(资产负债表管理的一个重要方面)与存款成本相权衡。股本回报率为 14.42%。 (见背面的关键亮点图表)股东回报:截至 2023 年年底,我们股票的公平市场价值为每股 78.20 美元 (FMV),市值为 129,389,876 美元。2023 年迄今,股东已收到总计约 2,371,515 美元/每股 1.44 美元的现金股息。与公开市场金融股的大幅波动相比,我们的股票 FMV 在 2023 年全年保持稳定。董事会感谢投资者对 RBI 的信心,并很高兴就贵行的财务稳健性提供此报告。 (见背面的股票图表)投资者信息:RBI 是私人持有的,不在任何交易所交易。RBI 的股票通过 Richwood 的内部交易柜台交易,并且是 RBI 的过户代理。RBI 普通股通过独立的第三方公司按季度估值。RBI 支付半年股息。 RBI 提供股息再投资计划 (DRIP) 和个人自导 IRA,用于购买由 Richwood 提供的 RBI 普通股产品。
在通信,量子科学和激光物理学中扮演着重要角色,量子非线性光学器件是越来越重要的领域。本书提出了对领域量化的独立处理,并涵盖了诸如字段,相位空间表示的规范形式,以及线性和非线性媒体中电动动力学量化的包含问题。从经典非线性光学器件的摘要开始,然后详细解释了量子非线性光学系统及其应用,光学纤维中的量子和经典噪声源的计算技术,以及非线性光学在量子信息科学中的应用。通过章节结束练习和针对不同系统的申请的详细示例补充,这本书是研究生和非线性光学,凝结物理学,量子信息和原子物理学的研究生和研究人员的宝贵资源。假定量子力学和经典电动力学的坚实基础,但不需要对非线性光学的知识。
量子非线性光学在通信、量子科学和激光物理中发挥着重要作用,是一个越来越重要的领域。本书介绍了场量化的完整处理,并涵盖了场的正则形式、相空间表示以及线性和非线性介质中电动力学量化的综合问题等主题。它从经典非线性光学的总结开始,然后详细解释了量子非线性光学系统的计算技术及其应用、光纤中的量子和经典噪声源以及非线性光学在量子信息科学中的应用。本书辅以章末练习和应用于不同系统的详细示例,是非线性光学、凝聚态物理、量子信息和原子物理研究生和研究人员的宝贵资源。本书假设读者具有量子力学和经典电动力学的坚实基础,但不需要具备非线性光学的先验知识。
●对于电磁波●红移 - 当光从观察者移开时,明显的频率会降低,增加波长,从而将光转向频谱的可见光部分红色。●蓝移 - 当光向观察者移动时,表观频率会增加,减小波长,从而将光向蓝色移动。● When a source of light and an observer are moving relative to each other, the observed wavelength of light differs from the actual wavelength of light ● When a light wave is emitted by a source fixed in the moving inertial frame S', the observer in S sees the wavelength measured in S' to be shorter by a factor of sqrt(1 - v 2 / c 2 ) ● Because the observer sees the source moving away within s,在S中到达观察者的波模式也由因子1 + V / c伸展。●组合效应由:< / div>给出:< / div>
IYOG名称认可了玻璃在几个世纪和文化中扮演的关键角色,从古埃及艺术到当今互联网的光纤电缆中的硅胶玻璃。联合国指定了2022年IYOG,其中包括一支包括Creol Pegasus教授凯瑟琳·理查森(Kathleen Richardson)的团队的请愿书,该团队实际上也发表了会议演讲,“看到和感知未来:由红外玻璃创新启用。”她的言论涵盖了红外玻璃的历史发展及其在质量教育,性别平等,气候行动以及可持续城市和社区等方面的2030年可持续发展目标(SDG)的潜力。
生物医学光学是对生物光结膜进行研究的研究,其总体目标是开发可以帮助诊断,治疗和表面应用的传感平台[1]。在这一庞大而活跃的研究领域,不断开发新的系统来利用独特的光结合相互作用,这些相互作用提供临床有用的特征。这些系统面临着信噪比(SNR),采集速度,空间分辨率,视野(FOV)(FOV)和菲尔德(DOF)深度的固有贸易。这些交易影响临床系统的成本,性能,可行性和整体影响。生物医学专业开发人员的作用是设计系统,以优化或理想地克服这些交易,以适当满足临床需求。在过去的几十年中,生物医学光学系统的设计,图像形成和图像分析主要以经典的物理建模和信号处理方法为指导。最近,深度学习(DL)已成为计算建模的主要范式,并在众多科学领域和var-
几十年前,量子光学元件通过表现出没有经典等效的光线而成为物理的新领域。第一次研究涉及仅涉及一种或两种模式的电磁场的单个修饰,挤压状态,双束和EPR状态。然后,量子光的性质的研究沿越来越复杂和丰富的情况的方向发展,涉及许多空间,时间,频率或极化模式。实际上,电磁场的每种模式都可以视为单个量子的自由度。然后,使用非线性光学器件的技术进行逐步不同的模式,从而以受控的方式构建量子网络(Kimble,2008),其中节点是光学模式,并且赋予了强大的多部分纠缠。此外,此类网络可以很容易地重新发现,并且仅受到弱分解。他们确实打开了许多有前途的光学通信和计算观点。由于麦克斯韦方程的线性性,两种模式的线性叠加是另一种模式。这意味着“模态叠加原理”与常规量子状态叠加原理握手。本评论的目的是表明以全球方式考虑多模量子光的这两个方面的兴趣。确实使用不同的模式集可以在不同的角度考虑相同的量子状态:一个给定的状态可以纠缠在一个基础上,以另一种分解。我们将证明存在一些属性,这些属性在选择模式的基础选择方面存在不变。我们还将提出找到描述给定多模量子状态所需的最小模式集的方法。然后,我们将展示如何产生,表征,量身定制和使用多模量子光,考虑在这种光和两光子重合的光和模态方面的损失和放大的影响。切换到量子技术的应用程序,我们将在这篇评论中表明,不仅可以找到可能改善参数估计的量子状态,而且还可以找到这些状态“实时”的最佳模式。我们将最终介绍如何使用此类量子模态网络进行基于测量的量子计算。
市场新闻6微型芯片收入达到2024年的23亿美元微电子新闻8 Qorvo,以创建异质的集成包装RF生产和原型化中心; acquires UWB software provider 7Hugs Labs • Imec's Advanced RF program to develop 6G device technology Wide-bandgap electronics News 16 ROHM and UAES open joint lab in Shanghai •Infineon launches first 1200V transfer-molded SiC integrated power module •GTAT to supply SiC boules to Infineon •DENSO adopts SDK's 150mm SiC epiwafers Altum wins two-year ESA合同•HRL目标是首先W波段N极高的低噪声放大器•EPC增强了欧洲销售团队•200mm Wafers材料和加工设备新闻35 AXT合并Boyu和Jinmei的IGAN和A-PRO共同开发650V GAN设备;从Dingxing•GlobalWafers接管Siltronic•Umicore合格的VCSELS 6英寸GE Wafers•IQE开发IQGEVCSEL 150技术;创始人纳尔逊(Nelson)将放弃首席执行官角色•血浆 - 塞姆(Plasma-therm)获得OEM的PVD,RTP和Etch Business Led News 52 Aledia在300mm硅Wafers上生产首个微型筹码•Porotech•Porotech推出了首个原住民Red Ingan LED Epiwafer for Micro-Newss•Osram unde usram unde usirs•OSR uviirs usecers•OSR uv-cyers usectron uv-cyecron uv-cyecron uv-cyers usecron uv-cyecron, SLD Laser •ROHM develops VCSEL module technology • NUBURU raises $20m • Hitachi High-Tech acquires VLC Photonics Optical communications News 68 POET unveils first flip-chip directly modulated lasers • Lumentum acquires TriLumina assets •Ayar Labs raises $35m • Lumentum sampling first 100G PAM4 directly modulated lasers Photovoltaics News 86 NREL和UNSW提高了两连通效率的记录,至32.9%