管理,监控和转型20分钟:Ankita Raturi(Purdue) - 参与开放式AG Tech 20分钟:Rob Trice(Better Food Ventures,Virtual) - Agrfoodtech 20分钟20分钟的新创新方法:Jim Krogmeier(Purdue) - 开放式生态系统的计划
我们提出了一种计算效率高的方法来推导量子态最敏感的幺正演化。这使我们能够确定纠缠态在量子传感中的最佳用途,即使在复杂系统中,当正则压缩示例的直觉失效时也是如此。在本文中,我们表明,使用给定量子态可获得的最大灵敏度由量子 Fisher 信息矩阵 (QFIM) 的最大特征值决定,而相应的演化由重合的特征向量唯一确定。由于我们优化了参数编码过程,而不是专注于状态准备协议,因此我们的方案适用于任何量子传感器。该过程通过 QFIM 的特征向量确定具有最佳灵敏度的最大交换可观测量集,从而自然地优化了多参数估计。
沿海泻湖和河口区域的动态特点是生物和物理过程之间的微妙平衡,理解和监测此类过程需要在广泛的时间和空间尺度上进行观测。在此背景下,遥感技术非常有利,可以克服传统现场点观测的空间限制,为更好地了解相关生物地貌过程以及校准和验证空间分布的水动力和传输模型提供新的机会。但是,浅水区悬浮颗粒物 (SPM) 浓度的遥感必须克服与以下方面相关的困难:i) 底部反射的影响,这可能会干扰准确检索;ii) 准确了解悬浮物光学特性的必要性,以及 iii) 对与所产生的估计值相关的不确定性进行评估的重要性。本研究提出了一种使用简化的辐射传输模型来估计泻湖/河口水域中 SPM 浓度的方法。我们使用基于交叉验证和引导技术的校准/验证方法来提供模型参数的统计合理确定,并评估由不准确的确定以及对底部沉积物反射率的不确定知识引起的不确定性。
遥感方法正在稳步从水文学研究过渡到实际应用。世界气象组织水文学委员会在 1988 年第八届会议上认识到需要让会员了解该领域的新发展,任命美国的 A. Rango 先生为其水文遥感报告员。委员会委托他编写一份关于“根据最新发展,卫星、雷达和其他方法在水文学中的应用”的报告。为了完成这项任务,Rango 先生组建了一个报告员专家顾问组,协助他编写报告。本小组成员中,为本报告作出了具体贡献的有:T. Engman 先生、J.Foster、T. Jackson、W. Kuslas、J. Ritchie 和 D. Hall 女士(美国);R. Kuittinen 先生(芬兰)、J. Martinec 先生(瑞士)和 A. Shutko 先生(俄罗斯联邦)。委员会在 1993 年第九届会议上建议发表本报告。我非常高兴地代表 WMO 向 Rango 先生及其报告员顾问小组的每位专家表示感谢,感谢他们为编写这份宝贵的出版物所付出的时间和精力。
L-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #303 Inrad Optics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #315 Imperx, Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #423 激光组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #542 Umicore Optical Materials USA, Inc. . . . . . . . . . . . . . 展位号 #622 兆瓦激光器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #631 FLIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #822 Photonics Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #825 StingRay Optics, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #826 SPIE 职业中心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #944 5N Plus Semiconductors . . . . . . . . . 展位号 #1113 Viavi Solutions Inc . . . . . . . . . . . . . 展位号 #1122 Gavish, Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #1149 Optiforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #2008 LightPath Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 展位号 #2016
国防高级研究计划局 (DARPA) 战略技术办公室 (STO) 专注于使网络作战成为可能的技术,以提高整个冲突范围内的军事效能。STO 计划旨在掌握系统的复杂性,从而通过生成威慑对手的效果网将复杂性强加给对手。STO 计划中的技术将为军队提供对抗对手的净复杂性优势,通过提高消耗性分布式系统的效能、管理异构部队结构的作战复杂性以及实现快速能力整合来实现。本次会议将讨论与会议与会者相关的 STO 计划。
Silicon Sensing Systems 是硅 MEMS 陀螺仪、加速度计和惯性测量系统的市场领导者,专注于高性能、可靠性和价格实惠。凭借可追溯到 100 多年前的惯性传感领域的悠久历史,所有传感器均基于内部专利设计,并在其最先进的 MEMS 代工厂生产。Silicon Sensing 已向全球数千名满意的客户交付了超过 4000 万个传感器,并继续通过技术专长和持续创新来提高性能。
Soli 是一种用于 HCI 的新型手势感应技术,具有许多潜在用例。与电容式感应或基于视觉的感应相比,它旨在克服遮挡、照明和嵌入式感应问题。它还旨在支持 3D、距离和微动作,以实现新颖的交互形式。Soli 结合了硬件架构、信号处理、软件抽象、UX 范例和手势识别的视图,适用于嵌入式硬件和最终产品。Soli 技术与硬件无关,这意味着传感技术可以与不同的雷达芯片配合使用。事实上,该团队已经开发了两个完全集成的雷达芯片(图 1)、一个调频连续波 (FMCW) SiGe 芯片和一个直接序列扩频 (DSSS) CMOS 芯片。有四个接收 (Rx) 和两个发射 (Tx) 天线。Rx 天线间距设计用于最佳波束形成,而 Rx/Tx 间距设计用于获得隔离。雷达原型是一款定制的 57-64 GHz 雷达,配有多个窄波束喇叭天线。在 60 GHz 频段,FCC 将带宽限制为 7 GHz(40 至 82 dBm EIRP),这导致分辨率比 Microsoft Kinect 传感器分辨率低约 2cm。如今,Soli 雷达的中心频率为 60 GHz,波长为 5mm,探测范围为 0.05 -15m,视野为 180 度。alpha 开发套件(图 2)使用 FMCW 版本,带有集成开发板,允许通过 USB 与主机连接。
随着经典技术接近其理论功率限制,量子技术(包括计算,通信和传感)通常被认为是下一个科学和工程革命。1个量子传感器是量子计算和通信技术的基础,但在安全性,医疗和空间相关的应用程序中也具有独特的用途。2关于NASA的代理目标,量子传感可以改善气候变化监控,使深空的导航系统以及增强基本天体物理学研究。3本报告概述了一个独立实习项目的调查结果,涉及NASA可以在量子传感技术上投资的方式。本报告还概述了开发该技术的政策障碍,这在很大程度上与沟通困难,不熟悉量子和冗长的批准过程有关。从文献评论,在线研究和与NASA个人的讨论中收集了与量子技术相关的工具和挑战的信息。本报告以战略建议的结论来回答以下问题:NASA应采取哪些政策来有效研究和开发量子传感技术?