摘要:量子密钥分发 (QKD) 可实现具有信息理论安全性的私人通信。自由空间光通信允许人们实施 QKD,而不受光纤网络的限制,例如光纤中传输损耗的指数级增长。因此,通过卫星链路进行自由空间 QKD 是一种有前途的技术,可提供长距离量子通信连接。在自由空间 QKD 系统中,背景光是噪声的主要来源,必须通过光谱、空间和时间滤波来抑制背景光,以达到足够低的量子比特误码率 (QBER)。只有这样才能成功交换量子密钥。为了能够定义自由空间 QKD 系统的要求,必须更仔细地检查背景光。目前的考虑集中在无云的天空和乡村环境中。当天空部分有云时,自由空间 QKD 也会发生,最有可能也在城市环境中发生。这里概述了下行链路场景中背景光的物理原因。此外,还推导出了具有偏振编码量子位的诱饵态 BB84 协议的 QBER 与背景光之间的关系,以给出依赖关系的示例。此外,还展示了一个实验研究背景光的装置。在慕尼黑(德国)附近的 Oberpfaffenhofen 使用该装置在 C 波段获取测量数据。测量数据用于验证背景光模拟工具。结果强调模拟工具足以应对晴朗天空场景。
Greenhouse gas Sources from human activity Carbon dioxide Burning fossil fuels, burning biomass, land use changes, some industrial processes, transport Methane Landfill sites, livestock Nitrous oxide Fertiliser, some industrial processes Hydrofluorocarbons Refrigeration and air conditioning equipment (manufacture and end of life) Perfluorocarbons Refrigeration sector, aluminium production, fire灭火系统硫六氟化物的电代电母,镁冶炼厂,消费品的生产,例如网球和训练鞋,用于制造平板电视和微型电子产品,包括触摸敏感的筛选和电子处理器,用于制造平面电视和微电子处理器。
糖尿病是一个现代术语,描述了糖尿病和肥胖症的不良健康影响的共存,并表明两种现象之间的因果病理生理关系。糖尿病的进展导致多个器官和系统的恶化。糖尿病患者的有效干预必须包括最佳肥胖治疗,以防止继发并发症。代谢手术是严重肥胖症以及消除或预防许多相关疾病的最有效和可持续的治疗,包括2型糖尿病,高血压,睡眠呼吸暂停,心脏病,心脏病和某些癌症。本综述提供了肥胖外科手术干预措施的最新概述,尤其是代谢手术的发展。它评估了基于疾病严重程度的代谢手术的不同评分系统。我们回顾了不同的预测评分系统,以更好地基于证据的糖尿病患者的最佳代谢手术。我们发现药物类型,禁食胰岛素水平和C肽会影响不同类型的代谢手术和异质缓解率的结果。有不同的预测评分系统,用于基于证据的最佳代谢手术(无论是袖子还是微型),这将确保糖尿病缓解的最高机会。使用代谢得分计算器是一种有用的工具,可帮助医疗专家确定特定患者的最佳治疗策略。我们需要进行更多的研究,然后我们就理想的减肥手术达成共识,该程序提供最高的缓解机会,低血糖发病率最低。
抽象的人类视觉认知在文化之间大不相同。一个关键发现是,视觉处理是针对西方文化(美国和欧洲)以及东方文化(亚洲)背景的视觉场景的焦点。尽管迄今为止,幼儿存在一些文化差异的证据,但人类视觉认知中文化差异的个体发生起源尚未揭晓。这项研究通过跟踪12个月大的婴儿在电视范围(EEG)中视觉场景的对象与背景元素的神经特征与背景元素的神经签名在维也纳(奥地利;奥地利;一种西方文化; n = 35)和Kyoto(日本;一种东方文化; n = 36)。具体来说,我们通过以不同的刺激频率(5.67和8.5 Hz)呈现对象和背景来分离神经信号。结果表明,早期文化之间的人类视觉处理是不同的。我们发现,来自维也纳的婴儿表现出较高的物体信号,而京都的婴儿则表现出强调背景信号。人类视力中文化差异的早期出现可以部分通过早期的社会经验来解释:在一个单独的互动阶段,来自维也纳的母亲比京都的母亲更经常指出对象(与背景)要素。得出结论,采用跨文化发展的神经科学方法,我们揭示了对象和背景的视觉处理的跨文化差异在出生后的第一年就已经存在,这比以前想象的要早得多。
“行人”是指限制车辆通道,制造无路的或汽车的光线,因此它是一个更友好的步行或聚会空间,同时保持当地的访问需求。行人街可以采取多种形式。他们还需要根据其所服务地点和社区的特定需求进行量身定制。例如,他们应支持居民,企业和访客在公共空间中做什么的用途和需求。他们还受益于与可以帮助他们日常护理和编程的社区组织的牢固合作伙伴关系。
最近提出了一种基于pH-swing的电化学过程,以从直接空气捕获(DAC)再生支出的碱性吸收剂。在这项工作中,我们通过实验研究并理论上模拟了两种优化策略,以进一步减少这种新型电化学过程的能源消耗。首先,在CO 2解吸期间将部分真空应用于气相,以提高气体产量。当CO 2在气相中的CO 2部分压从0.9降低到0.3 atm时,电化学电池的能耗降低了12%至15%。第二,磷酸盐和硫酸盐作为背景电解质对碱性吸收剂进行测试,从而通过最大程度地减少电化学细胞中的欧姆损失来降低能源消耗。磷酸盐的最佳浓度为0.1 m,而在较高浓度的磷酸盐下,CO 2的生产率受到总碳进食率或高酸化溶液的限制。此外,由于与磷酸盐相比,硫酸盐的PKA低和高摩尔电导率,硫酸盐添加的能量消耗比磷酸盐添加更低。最后,最低的实验能量消耗为247 kJ mol -1 CO 2,CO 2二压压为0.3 atm和0.1 m的硫酸盐在150 a m -2的电流密度下添加0.1 m,而我们的数学模型预测理论最小能量消耗为138 kJ mol -1在相同的条件下。总体而言,研究的优化策略推动了节能电力驱动的流程以直接捕获的开发。