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可靠地创建大规模和高度比率的Microlens阵列1-3可能会影响多个研究和量子技术的几个领域。微晶体来使垂直腔发射激光器(VCSEL)阵列的输出4,5和量子发射器6-9,以通过提高与设备活动区域10-12的耦合并提高互连接器的效率13 – CHIPS的效率来提高图像的灵敏度。在量子技术中,微米尺度的固体沉浸式镜片(SILS)在从单个固态量子发射器中的单个光子16-18中的单个光子中发挥了重要作用。在固态矩阵中,通常会受到全部内部反应的限制,这将大部分发射捕获在高索引培养基中。通过以大角度去除折射,SILS可以将收集效率提高到10-20,例如,与钻石19中与单氮胶菌(NV)中心相关的自旋/光子界面所示。- 床上用品NV中心具有壮观的突破,例如其电子自旋18的单发射击读数,第一个漏洞的铃铛测试20和实现了远程固态量子设备的多节点Quantum网络21,22的多节点Quantum网络。最近,该技术还扩展到具有更好成熟的其他材料中的类似量子发射器,例如碳化硅23-25。
“同步辐射:基本面,方法和应用”该学校将于2024年9月16日至26日在穆吉亚(意大利)举行。Muggia是Trieste海湾的一个可爱的老城区,距离Elettra-Sincrotrone Trieste不远,Elettra-Sincrotrone Trieste是一个多学科的国际研究中心,专门从事材料和生命科学领域的储物环和自由电子激光器的同步辐射。学校致力于纪念教授。吉尔伯托·弗拉克(Gilberto Vlaic)成立于1990年,是撒丁岛第一所SILS学校,其次是双年度版本。Vlaic教授是X射线吸收光谱的先驱之一,并为其发育和多个应用做出了重大贡献。学校在场,没有预见的在线参与。
Ayantika Pal和Samir Kumar Sil,《传统医学进步》,23(2):605-16:2023。doi:https://doi.org/10.1007/s13596-022-00638-2。61。研究了斑马鱼中帕克亚尼卡树皮和水果提取物的抗增殖和抗血管生成特性。Rasik Dhakal,Krithika Kalladka,Achinta Singha,DeChamma Pandyanda Nanjappa,Jeshma Ravindra,Rajeshwari Vittal,Samir Kumar Sils,Anirban Chakraborty&Gunimala chakraborty&Gunimala chakraborty,Plos One,Plos One,18(18)doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289117。62。识别2,4-Di-tET叔丁醇(2,4-DTBP)作为的主要贡献者识别2,4-Di-tET叔丁醇(2,4-DTBP)作为
单光子源(SPSS)是量子光学元件的基石,它提供了一种可靠的方式来确定性地生成高纯度光子按需生成高纯度光子[1,2]。存在大量的应用程序来利用这些来源,从量子信息处理和计算到量子加密[3-6],包括有效实施量子密钥分布(QKD)协议[6-8]。但是,实用的QKD需要集体解决几个SPS属性,包括亮度,纯度和稳定性。因此,对于在集成的光子系统中进行设计和包装的这种源有明确的需求。六边形硝酸硼(HBN)在该空间中特别感兴趣,作为一系列可以用作高质量SPS的原子缺陷,具有出色的亮度,稳定性,稳定性和良好的单光子纯度(可能不超过每脉冲一个光子的概率)[9-15] [9-15]。与需要低温冷却的基于量子点的对应物相比[1],基于HBN的SPSS在室温(RT)上运行,为量子通信中的应用提供了实际优势。但是,由于宿主晶体中的光捕获,所有固态SPS的主要缺点是有限的激发效率和/或收集效率。有多种旨在通过提高内部量子效率[16-18]和收集效率[19,20]来提高SPS性能的作品。但是,大多数方法都依赖于精确的发射极定位和/或纳米制造,使其变得复杂,难以扩展并且不适合批量生产。在这项工作中,我们开发并实现了基于HBN和固体浸入透镜(SILS)[21-23]的集成SPS。这种方法很有希望,因为SIL易于制造和商业上可用。我们表明,集成的HBN-SIL设备的示例超过了光子收集效率的六倍,产生了10 7 Hz的单光子收集速率,并且还能够保持G(2)(0)= 0.07的极好纯度,并且在许多小时的连续操作中都具有出色的稳定性。我们还展示了一个紧凑而强大的共聚焦显微镜设计,该设计
1弗里德里希·米沙尔(Friedrich Miescher)生物医学研究所,瑞士巴塞尔2号CWI,阿姆斯特丹,荷兰,荷兰3斯沃默丹生命科学研究所(SILS)英国6 Google Research,Z€Urich,瑞士7 KIRCHHOFF物理研究所,海德堡大学,海德堡,海德堡,德国海德堡8号,8 8瑞士伯恩大学生理学系9瑞士伯恩大学9理论计算机科学研究所,格拉兹大学,格拉兹大学,格拉兹大学,格拉兹大学,奥地利10 cnrs-cercoce and Instuction and Instuction and Instuction and Mindrance of France and in Minder and in Minder and the France and 313300 tour and insion France and 313300 tour tour and Insuse。渥太华,加拿大渥太华渥太华大学蜂窝分子医学系12个认知科学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,加利福尼亚州欧文,加利福尼亚州欧文,13美国计算机科学系,加利福尼亚大学,欧文大学,加利福尼亚州欧文大学,加利福尼亚,加利福尼亚大学,美国电气和电子工程系14伦敦伦敦,伦敦,UKINDENCERICENT:FRMIDEM.ZEN。 https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.01.009
4在关于他在电影院上的书籍的采访中,德勒兹说:“电影不仅将动作放在图像中;它把它放在了脑海中。精神生活是思想的运动”(Deleuze,G。,《疯狂的两个政权》,纽约:Semiotext(E),2007年,第288页)。使用电影院,Deleuze发现了允许思想活动的图像。电影是一种思想的生活,一种精神生活。有必要指出,对于Deleuze,大脑和思想是相同的。正如他所说:«大脑是思想本身»(Deleuze,G。和Guattari,F。,What是哲学,伦敦/纽约,纽约,Verso,1994年,(WP),第211页)。5 WP,p。 163。 “艺术的作品仅根据想要创造的自我位置的原则(其独立性,自主权,其生活本身)适用。5 WP,p。 163。“艺术的作品仅根据想要创造的自我位置的原则(其独立性,自主权,其生活本身)适用。因此,凭借这一原则,作品一无所有,什么都不模仿。它必须自行“生存”,而不会指向或指向外部的世界,它将反映出它或表达的主题。文学作品本身是值得的;从本质上讲,正是正确的是:它是“纪念碑””(Mengue,Philippe,“ lignes de fuite et devenirs dan la conception deleuzienne delailittérature”,gilles deleuze,概念。HorsSérie2,编辑。 parstéfanleclercq,Mons:LesÉditionsSils Maria,2003年,pp。 44,我们的翻译)。HorsSérie2,编辑。parstéfanleclercq,Mons:LesÉditionsSils Maria,2003年,pp。44,我们的翻译)。