摘要 里德堡激子(凝聚态系统中里德堡原子的类似物)是具有大玻尔半径的高度激发的束缚电子空穴态。它们之间的相互作用以及激子与光的耦合可能导致强光学非线性,可用于传感和量子信息处理。在这里,我们通过里德堡阻塞现象以及在 Cu2O 填充微谐振器中形成极化的激子和光子的杂化实现了强有效光子 - 光子相互作用(类克尔光学非线性)。在脉冲共振激发下,由于光子-激子耦合随着激子密度的增加而减少,极化子共振频率被重新正化。理论分析表明,里德堡阻塞在实验观察到的极化子非线性系数缩放中起着重要作用,因为对于高达 n = 7 的主量子数,∝ n 4.4 ± 1.8。首次在极化子系统中研究如此高的主量子数对于实现高里德堡光学非线性至关重要,这为量子光学应用和固态系统中强关联光子(极化子)态的基础研究铺平了道路。
斧头是量子染色体动力学(QCD)中强电荷(CP)问题的引人注目的解决方案,也是天体物理学和宇宙学中动机良好的暗物质候选者[1-7]。尽管轴质量m a与自发对称性破坏f a的能量尺度相关,但QCD本身并不限制m a或f a [8]。来自天体物理学和宇宙学的观察限制了m a〜10 - 6 - 103μEV[9-13]。轴支和标准模型之间的耦合强度取决于轴质量。对于给定的m a,有一系列与QCD兼容的轴轴耦合Gγ。该区域通常由两个基准QCD轴模型跨越Kim-Shifman-Vainshtein- Zakharov(KSVZ)模型[14,15]和Dine-Fischler-Srednicki-Zhitnitsky(DFSZ)模型[14,15] [16,17]。轴突状颗粒(ALP)具有光子耦合在QCD预测的范围之外的光子耦合也可以作为暗物质,尽管它们无法解决强大的CP问题[5]。
1。休斯顿卫理公会学术研究所,美国德克萨斯州休斯顿2。休斯顿卫理公会Debakey心脏和血管中心,美国德克萨斯州休斯顿3.心血管计算健康与精密医学中心,休斯敦卫理公会医院,德克萨斯州休斯顿,美国4。心血管预防和保健部,休斯顿卫理公会Debakey心脏和血管中心,美国德克萨斯州休斯敦
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在线工具有意义的活动,并表示希望拥有在线和面对面选项的愿望。一些参与者描述了在限制期间参加各种在线社交团体活动的参与,例如参加“通过Zoom参加Zumba课程”(P6)。随着限制的逐渐缓解,其中一些活动仍在网上继续进行。p14说:“我们曾经每月进行一次讲座,他们再也没有回到面对面。从那以后一直在线。”许多参与者享受这些在线机会提供的便利,尤其是在特殊情况下正如P4所说:“下雨或10度时,我不可能在公园里做瑜伽”。P5说:“这对人有帮助
2020 年 Fitch H. Beach 杰出研究生研究奖,密歇根州立大学工程学院。“表彰工程学院内最杰出的研究生。每个部门提名一名博士生,奖项基于对学生学术和专业记录的审查。” 2019 年学科领导奖,密歇根州立大学,研究生委员会。2000 美元用于推动密歇根州立大学的量子信息科学研究。
请概括项目目的。(150 字以内)该项目旨在使佛罗里达州立大学的学生能够获得联邦航空管理局 (FAA) 认证的模拟飞行时间,让学生了解航空世界,并使民航学生能够发展他们的技能。佛罗里达州立大学的学生应该有资源探索和推进他们的职业道路,而无需依赖第三方飞行学校。该项目为佛罗里达州立大学及其周边的预备役军官训练团 (ROTC) 单位提供逼真的飞行训练,让他们的学员发展成为军事飞行员所必需的关键航空技能。学生以显著降低的成本获得关键的飞行训练,受益匪浅。最后,这次收购大大增强了佛罗里达州立大学作为佛罗里达州唯一一所拥有 FAA 认证的先进航空训练设备的公立大学的招生能力。
电生理学和心脏起搏的大学文凭。 该文凭现已在医学心脏病学研究结束的2年培训计划中取代:介入的雅利亚和心脏起搏选项(RISC选项)。 在让·克劳德·德哈罗(Jean Claude Deharo)的监督下,该小组在在线教育和实践培训中起着重要作用。 我们还向参与者(称为初级医生)提供财政支持,以使他们能够参加工作组会议和研讨会,并在医生参加培训的情况下经常组织。电生理学和心脏起搏的大学文凭。该文凭现已在医学心脏病学研究结束的2年培训计划中取代:介入的雅利亚和心脏起搏选项(RISC选项)。在让·克劳德·德哈罗(Jean Claude Deharo)的监督下,该小组在在线教育和实践培训中起着重要作用。我们还向参与者(称为初级医生)提供财政支持,以使他们能够参加工作组会议和研讨会,并在医生参加培训的情况下经常组织。
他的专业军事教育包括美国海岸警卫队执法登船官学校、未来海上指挥官课程、联合专业军事教育 I。海军战争学院,以及各种海上技术训练。他获得了美国海岸警卫队学院运筹学和计算机分析理学学士学位;威廉玛丽学院运筹学理学硕士学位,以及美国国防和战略研究文学硕士学位。海军战争学院。
高斯相关性出现在一大批从平衡中淬灭的多体量子系统中,如最近在耦合的一维超级流体的实验中所证明的[Schweigler等。,nat。物理。17,559(2021)]。在这里,我们提出了一种机制,通过该机制,rydberg原子阵列的初始状态可以在全局淬火后保留持续的非高斯相关性。该机制基于植根于系统基态对称性的有效动力学阻滞,从而防止了淬灭哈密顿量下的疗法动力学。我们提出了如何使用Rydberg Atom实验观察这种影响,并证明了其在几种类型的实验误差方面的韧性。由于受保护的非高斯远离平衡,这些长寿的非高斯州可能将实际应用作为量子记忆或稳定资源用于量子信息方案。