摘要 动态解耦技术是一种多功能工具,可用于设计具有定制特性的量子态。在捕获离子中,通过射频场修饰的嵌套连续动态解耦 (CDD) 层可以抵消主要的磁移和电移,从而提供电子态的极长相干时间。利用这种增强功能进行频率计量、量子模拟或量子计算,提出了将解耦与激光离子相互作用相结合以对捕获离子的电子和运动状态进行量子控制的挑战。最终,这将需要在修饰解耦状态的量子比特上运行量子门。我们在此提供捕获离子中嵌套 CDD 的紧凑表示,并将其应用于电子 S 和 D 状态以及光学四极跃迁。我们的处理提供了所有有效的跃迁频率和 Rabi 速率,以及这些跃迁的有效选择规则。在此基础上,我们讨论了结合 CDD 和 Mølmer-Sørensen 门的可能性。
CC:城市经理Armin Amrolia,副市长Karen Levitt,城市经理Maria Pontikis,CEC Rosemary Hagiwara首席通讯官Karen Levitt,代理城市业务员Teresa Jong,行政服务经理,市政府办公室经理,梅尔萨尔(May May May May ther),MAYOR PRICIGN的总监 O'Donnell, General Manager, Planning Urban Design and Sustainability Andrea Law, General Manager, Development, Building and Licences Steve Jackson, Acting General Manager, Park Board Jason Olinek, Director, Development Planning Neil Hrushowy, Director, Community Planning Karima Mulji, Director, Engineering Projects and Development Services Paul Storer, Director, Transportation Dan Parker, City Surveyor Kaveh Imani, Project Facilitator
二维(2D)材料,例如,由自组装的分子单层或通过单层范围材料的单层形成,可以与光子纳米腔有效地融合,并有可能达到强耦合方案。耦合可以使用经典的谐波振荡器模型或空腔量子电动力学哈密顿量,这些模型通常忽略单层内的直接偶极 - 偶极相互作用。在这里,我们对系统的全哈密顿量进行对角,包括这些直接的偶极偶极相互作用。对典型2D系统的光学特性的主要影响只是将单层的明亮集体激发的有效能量重新归一致,并将其与纳米光子模式相结合。另一方面,我们表明,对于极端场合的情况,大型过渡偶极矩和低损失,完全包括直接偶极 - 偶极相互作用,对于正确捕获光学响应至关重要,许多集体状态都参与其中。为了量化此结果,我们提出了一个简单的方程式,该方程式指示直接相互作用强烈修改光学响应的条件。
执行摘要SC19指出,下一个对Skipjack Tuna的库存评估应考虑到捕捞设备技术发展作为技术(或努力)蠕变的技术发展所致的捕获效率的提高。本文档旨在根据FRA进行的有价值的访谈和问卷调查的结果来确定日本杆和线捕鱼设备的技术蠕变。比较了Matsubara等人在Matsubara等人中提出的渔具记录(声纳和鸟雷达)的访谈中获得的技术发展的比较。(2022)透露,渔船上的声纳设备在1980年代从单色监测器转移到了彩色监视器,并且在同一时期,安装速度往往会迅速增加。也观察到鸟雷达的类似趋势,其功率效率从1980年代后期到1990年代都增加了一倍。此外,调查表的调查调查调查表明,在连贯的时间内安装了重要的设备,例如声纳和鸟类雷达等重要设备,尽管设备的引入略低于较大的容器。这些支持特定技术进步的论点,结果表明,由于技术发展,捕捞效率的迅速变化。因此,技术蠕变是评估跳过金枪鱼股票的长期趋势时不容忽视的问题,并且将来需要进行更详细的调查,以评估捕获效率的变化的定量评估。1。2010; Eigaard等。2014;卢梭等。2019)。引言目前,Skipjack库存评估主要是基于CPUE指数根据杆和线渔业的数据进行的。在这些评估中,通常认为捕捉性是其简单性的时间不变,并且不考虑时间变化。然而,各种文献表明,无论物种或捕鱼方法如何,随着渔船设备的开发,捕捞性显然正在改变。由于声纳和鸟类雷达等渔具的技术发展而引起的捕捉性的时间变化被称为技术蠕变(本质上是努力蠕变的代名词,唯一的区别是人们专注于捕获性还是努力)。各种研究案例指出,忽略技术蠕变的长期库存评估会导致高估股票丰度(Thurstan等人。Matsubara等人已经显示了日本杆和线(JPPL)渔船的技术发展(JPPL)。2022,技术蠕变问题可能导致长期趋势评估的巨大偏见。实际上,已经报道了过度稳定的跳过库存动态状态,并且在2022年的初步评估研讨会上进行了大量讨论,这表明需要进行详细的分析(Hamer 2022)。将现场条件纳入定量数据中的访谈和调查可有效解决这些技术蠕变问题(Marchal等人2007;万豪等。 2011)。2007;万豪等。2011)。
这项研究的目的是确定Napoleona Imperialis茎皮的定性和定量植物化学物质。方法:使用标准程序进行了拿破仑帝国茎皮的提取和植物化学分析。结果:napoleona帝国茎皮树皮提取物的产量为76.9g(7.69%)和甲醇napoleona imperionis茎皮树皮提取物,当使用1000G粉状时,也产生了58.5g(5.85%)的产量。该提取物的定性植物化学分析在水提取物中表现出中等量的生物碱,类固醇和萜类化学分析,而甲醇提取物的含有类黄酮,皂苷和单宁也适量。少量的类黄酮,皂苷,心脏糖苷和单宁,因此,在甲醇提取物中也可以看到少量的生物碱,类固醇,萜类化合物和心脏糖苷。对植物化学物质的定量分析进行了两次和平均值。Phenol had a concentration of 1.173mg/kg, Steroids had 0.623mg/kg, Terpenoid had 3.031mg/kg, Flavonoid showed 58.240mg/kg, Saponin had 13.190mg/kg, Alkaloid had 13.530mg/kg, Cardiac glycoside with 3.910mg/kg,植酸盐显示2.320mg/kg,单宁的含量为52.500mg/kg,氰化氢的含量为13.500mg/kg。这项研究证明,Napoleona Imperialis含有一些对人类有用的植物化学物质,并且该植物提取物的一部分也表现出药用特性。
目前,人们致力于实现分子的精密光谱和量子态控制。与原子相比,分子的种类要多得多,它们具有更丰富的结构,可以提供完全不同的功能,并更适合某些任务,例如,对各种基础物理测试的灵敏度更高[1-4]。高内部状态相干性和跨频率量子信息转换的潜力也使分子在量子信息处理方面具有吸引力[5-9]。尽管近年来取得了令人瞩目的进展,但分子的量子态制备、检测和控制仍然比原子更困难[10-14]。量子逻辑光谱(QLS)[15]在研究带电粒子,特别是分子离子方面显示出巨大的前景和多功能性。它依靠原子“逻辑”离子种类对联合平移运动进行协同冷却和状态读出,并能够实现难以控制的带电粒子(“光谱”离子)的量子态制备、操纵和光谱分析[16-18]。在我们的实验中,所有针对分子离子的激光器都会驱动远失谐的受激双光子拉曼跃迁,而这些跃迁不依赖于分子的特定能级结构。这一点,加上对平移自由度的协同冷却和量子逻辑读出也可以在对分子结构细节要求不高的情况下进行,使得 QLS 可用于多种离子种类。为了探索分子的新应用,以高分辨率测量跃迁频率和其他特性,并解释在这种前所未有的精度水平下变得相关的微小系统效应也至关重要。特别是,自旋和原子核的相对运动增加了
与Musqueam共享目标•尊重文化遗产 - 包括增强文化连续性,一种地位和身份感以及遗产资源•尊重穆斯基姆的标题 - 包括确定使用王室土地/水域的权利,以及参与设计过程
通用实验室设备 - 不进行诊断程序。©2023 Thermo Fisher Scientific Inc.保留所有权利。除非另有说明,否则所有商标都是Thermo Fisher Scientific及其子公司的财产。SPEX和CERTIPREP是Spex Certiprep Group,LLC的商标。MSE耗材是MSE Supplies LLC的商标。精神是里程碑的商标。此信息作为Thermo Fisher Scientific Products的功能的一个例子。无意以任何可能侵犯他人知识产权的方式来鼓励使用这些产品。规格,条款和定价可能会发生变化。并非所有产品都在所有国家 /地区提供。请咨询您的当地销售代表以获取详细信息。AN002086-EN 0523C
如果电线杆的使用时间超过其预期寿命,即使没有明显的损坏迹象,它们也很有可能不再安全。此外,木杆的预期寿命会因其用途、种类、气候条件和地点的土壤特性而有很大差异。如果对任何电线杆的强度有任何疑问,应将其更换,或向土木/结构工程师或资产管理公司寻求专家评估。
样本日期池塘位置区域代码样本类型2022 Jun 4* lillehammer 1幼虫2022 Jun 16 Lillehammer 1幼虫2022 Jun 4 Skytta1 2A幼虫2022 JUN 26 SKYTTA1 SKEYTTA1 2A幼虫2022 Jul 10 Jul 10 Skytta1 Skyta1 Skyta1 2a rarva2 6月202日202年6月202日。 2B幼虫2022年7月10日Skytta2 2b幼虫2022 6月4日par a幼虫3a幼虫2022 6月26日26年6月26日prying大坝3a幼虫2022年7月10日prying大坝3a幼虫2022 2022年6月4日froskedammed 3B幼虫2022 Jun 26 Jun 26 Jun 26 Froskedammen 3b Larkemen 3b Larkemen 3b larkemen 3bb larvaemen 3bb larveamemen 3bb larvaemen 3bb larvaemen 3bb larvaemen 3bb larvae tarvaemen 3bb larvaemen 3bb larvae *t和t的样品批处理的日期和位置为ranid疱疹病毒3。