Kandala, A., Mezzacapo, A., Temme, K., Takita, M., Brink, M., Chow, JM 和 Gambetta, JM ( 2017 ). 适用于小分子和量子磁体的硬件高效变分量子特征求解器。《自然》, 549(7671), 242–246。http://doi.org/10.1038/nature23879
联邦机构 国家实验室 大学 大学(续) 美国能源部 阿贡国家实验室 空军理工学院 加州大学戴维斯分校科学办公室、核物理办公室 布鲁克海文国家实验室 波士顿大学 密苏里州立大学 科学办公室、聚变能科学 爱达荷国家实验室 中密歇根大学 卡内基梅隆大学 科学办公室、高能物理办公室 杰斐逊实验室 科罗拉多矿业学院 内华达大学拉斯维加斯分校科学办公室、高级科学计算研究 劳伦斯伯克利国家实验室 乔治华盛顿大学 范德堡大学 科学办公室、同位素计划 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 伊利诺伊理工学院 东卡罗来纳大学 核能办公室 洛斯阿拉莫斯国家实验室 约翰霍普金斯大学 堪萨斯州立大学 ARPA-E 国家标准与技术研究所 密歇根州立大学 西挪威大学应用科学部 NNSA 国家超导回旋加速器实验室 北卡罗来纳州立大学 北卡罗来纳中央大学 国防计划,NA-11 海军核实验室 俄亥俄大学 杜克大学 国防核不扩散,NA-20 橡树岭国家实验室 俄勒冈州立大学 达姆施塔特工业大学 海军反应堆,NA-30 太平洋西北国家实验室 伦斯勒理工学院 兰卡斯特大学 基础设施与环境,NA-50 桑迪亚国家实验室 德克萨斯 A&M 大学 麻省理工学院 国防核安全,NA-80 萨凡纳河国家实验室 三角大学核实验室 工业部 SLAC 国家加速器实验室,斯坦福大学 美国海军学院 ARA 国防威胁降低局 JPL - 喷气推进实验室 田纳西大学 斯伦贝谢 MDA - 导弹防御局 约翰霍普金斯应用物理实验室 威斯康星大学 Studsvik,Scandpower AFTAC - 空军技术应用中心 托马斯·杰斐逊国家加速器设施 加州大学伯克利分校 西屋电气 其他国际机构马萨诸塞州 X-energy NRC - 核管理委员会 欧洲委员会,联合研究中心 密歇根大学 航空航天公司 NASA - 美国国家航空航天局 国际原子能机构 圣母大学 梅奥诊所 NIH - 美国国立卫生研究院,美国国家癌症研究所 日本原子能机构 田纳西大学,诺克斯维尔分校 KBR Wyle/ SSAI DHS - 反大规模杀伤性武器国家核物理研究所 (INFN) 华盛顿大学 英国国防部 欧洲航天局 CERN 天文与空间物理研究所 (IAFE)
在修饰的重力框架内,准静态和亚匹配近似值被广泛用于分析,旨在在后期识别与一致性模型的偏离。通常,假设时间导数相对于空间衍生物是亚分析,鉴于相关的物理模式是哈勃半径内的那些模式。实际上,根据重力电位和所涉及的物质领域的扰动,这些近似值下的扰动方程将减小为可拖动的代数系统。在这里,在F(r)理论的框架中,我们使用新的参数化方案调用这些近似值时,我们将重新访问标准结果,该方案使我们能够跟踪扰动方程中每个时间衍生术语的相关性。这种新方法揭示了在标准程序中获得的校正项。我们通过将两种方法的结果与两种知名玩具模型的完整数值解决方案进行比较:设计师F(R)模型和HU-Sawicki模型来评估这些差异的相关性。我们发现:i)可以将子马近似值安全地应用于量表0的线性扰动方程。06 h / mpc Lessimk Lessim 0。2 h / mpc,ii)在这个“安全区域”中,准静态近似值即使在某些情况下,即使在某些情况下,对于宇宙预算,即使黑能有显着促进宇宙预算,即使暗能对宇宙预算产生显着贡献,也可以对宇宙预算产生显着贡献,甚至有助于宇宙预算,即使在某些情况下,我们的新方法也比标准过程更好。,尽管对于研究案例,这一重大改进对线性可观察物的影响很小,但这并不代表我们方法的无效。相反,我们的发现表明,在更通用的修改重力理论(例如Horndeski)中,在这些近似值下得出的扰动表达式也应重新审视。
在此演示文稿中,我将激励和构建受强磁场的手性血浆的流体动力描述。这样的描述可以应用于夸克Gluon等离子体或天体物理等离子体。kubo公式,该公式将22个传输系数与特定相关函数相关联。在这些运输系数中,8是新颖的。已知的传输系数,例如大厅的粘度和霍尔电导率,现在分为两个,一个纵向和一个横向到磁场。我们通过计算特定全息模型中的所有传输系数来成功检查有效性检查。在这种全息双重的双重化学潜力下,出现了量子临界点。我们计算纠缠端的纠缠熵,并在此临界点附近猜测一个C功能,最终针对量子关键转运的理论描述。通过凝结物理学的实验可访问的系统显示这些特征是Weyl Semimetals。
研究了留下保留的住宅对称性的非亚伯离散对称性的自发分解。 div>这样,我们可以构建标准模型的扩展,其中包括一个黑暗扇区,该黑暗扇区为深色WIMP类型提供了候选。 div>基因是中微子的质量术语。 div>我们探索参数空间,以验证模型的生存能力,并在不久的将来定义可观察到的新现象。 div>这可能包括在Tau Lepton和The Quark Top瓦解中的风味强奸过程,目前正在通过CMS实验对其进行分析,以及发现可能的候选者对暗物质的检测:直接通过Darwin等合作,以及CTA等数据收集的数据。 div>
1)2015年1月18日至27日2)9至2015年11月3日3)2016年11月24日至2016年12月3日4)8至2017年11月17日5)2017年10月31日至11月9日6)21至2019年11月30日至30年11月30日
谈话的目的是通过一些历史细节来解释Lemaître原子假说(1931)的概念的来源。,我们将以他的最初奇异性(以及避免它的方法)以及宇宙常数以及宇宙射线对待他的阶段(1933-1940)(1933-1940)面对这一假设。我们将展示所有这些直觉和研究如何得到量子机械直觉和解释的支持。实际上,在三十年代,莱玛特(Lemaître)发表了与量子理论有关的几篇论文:关于海森伯格的不确定性原理和纺纱子(我们称之为Majoraana Spinors),在Eddington-Diracequartion的背景下(希望能捕捉一个统一的基本理论)。Lemaître可能是建议搜索量子现象与重力之间的联系,旨在了解宇宙的深层结构和历史之间的联系之一。
标量调节重力的一阶热力学是标量调节坟墓(包括可行的Horndeski)和耗散液之间的类比。假设引力标量场的梯度是定时的,并且以未来为导向,则有助于诸如消散流体之类的场方程,令人惊讶的是,它遵守Eckart Eckart的Fourier Law版本。然后,修饰的重力与一般相对性的收敛性类似于这种有效的液体对治疗平衡的方法,但是在相关方程式中,这种情况使情况变得复杂。这种形式主义提供了“重力温度”的概念和描述GR方法或其出发的明确方程式。在这项研究中,我们对这种类比及其局限性和前景提出了鸟类的视野。
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