建造首个高级核反应堆不仅需要新的反应器设计和分析方法,还需要为新组件和基础设施提供链条,以生产新的核燃料。由于所有能源开发的成本的通货膨胀2,3,4以及大型项目的初步成本估算的挑战,这些项目的总预期成本正在增加。将需要额外的私人投资和联邦资金成功完成两个示范反应堆。作为国会和私营部门考虑额外的资金和投资,重要的是要记住ARDP的案例并认识到迄今为止取得的进展。ARDP通过展示新的商业用例,为未来的项目创造好处,加速美国高级反应堆许可,吸引数十亿美元的私人资本中的数十亿美元以及创造高质量的工作,从而为新的高级核反应堆商业化创造了途径。
组合难题的优化已被确定为量子计算硬件的早期潜在应用[1],人们在开发诸如量子退火算法(QAA)[2-5]或基于变分的方法(如量子近似优化算法)[6,7]等协议方面投入了大量精力。尽管做出了这些努力,但能够在这一领域展示出实际量子优势的硬件仍然难以捉摸[8-11]。基于单个光镊阵列的中性原子量子计算机[12-15]为量子计算提供了一个可扩展、多功能的平台,能够生成超过 1000 个量子比特的阵列[16-19],并执行高保真度单[20]和双量子比特[21-23]门操作,从而能够实现小规模量子算法[24]。这可以扩展到利用动态量子比特重构实现逻辑量子比特操作 [ 25 ]。除了数字操作外,中性原子阵列还可以访问可编程自旋模型
西谷示范项目 (WVDP) 占地约 150 英亩,位于西纽约核服务中心 (WNYNSC) 内,该中心占地 3,338 英亩,位于纽约州布法罗以南 35 英里处。该场地归纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 所有,是美国唯一一家商业乏核燃料 (SNF) 后处理设施的所在地。1962 年,核燃料服务公司与原子能委员会和纽约州达成协议,建造、授权和运营商业后处理厂,以及两个相关的废物掩埋场和一组用于后处理废物的地下四个储罐。燃料后处理厂从 1966 年运行到 1972 年,处理了 640 公吨 SNF 并产生了超过 600,000 加仑的液态高放射性废物 (HLW)。
摘要:参考 - 弗拉姆独立(RFI)量子密钥分布(QKD)提出了有希望的优势,尤其是对于基于移动平台的实现,它消除了对主动参考框架校准的需求。虽然在各种研究中探索了RFI-QKD,但由于有限的数据收集,关键率和距离持续存在的限制。在这项研究中,我们在实验上证明了Zhu等人提出的改进的RFI-QKD协议。[opt。Lett。 47,4219(2022)],具有统计数量,用于泄漏到EVE的界限信息,对统计波动表现出对参考框架中统计波动的不敏感性和对变化的更强性。 考虑到有限尺寸的注意事项和潜在的一般攻击,RFI-QKD在这项工作中实施了175公里的距离。 我们认为,我们的研究扩大了RFI-QKD可以实现的通信距离,从而构成了其实际应用的显着进步。Lett。47,4219(2022)],具有统计数量,用于泄漏到EVE的界限信息,对统计波动表现出对参考框架中统计波动的不敏感性和对变化的更强性。考虑到有限尺寸的注意事项和潜在的一般攻击,RFI-QKD在这项工作中实施了175公里的距离。我们认为,我们的研究扩大了RFI-QKD可以实现的通信距离,从而构成了其实际应用的显着进步。
表 36:反应延迟解决方案与解决方案参考的统计比较表和箱线图表示......................................................................................................................................... 375
激光雷达在例如场地评估中的应用近年来有所增加,这是准确性和可靠性提高的必然结果。激光雷达在主动涡轮机控制中的应用也显示出巨大的前景 1,2,3。激光雷达在风速测量中的一些优势在于它们可以进行远程测量,这意味着不需要高桅杆,并且可以轻松地从一个地点移动到另一个地点。然而,这不仅适用于大气测量,还可以用于例如风洞,在风洞中,人们可以从几乎任何空间点的空间局部测量中受益,而不会干扰流动。