该职位所需的知识、技能与能力 (KSA):A. 了解战斗管理指挥与控制系统内部及之间的关系。B. 了解指挥与控制设备、能力、局限性以及雷达控制台演示。C. 制定、传播和执行空中任务命令 (ATO)、空域控制命令 (AGO)、特殊指令 (SPINS)、作战任务数据链 (OPTASKUNK)、战术作战数据 (TACOPDAT) 以及维护战术和通用作战图 (COP) 所需的知识与技能。D. 了解并熟练使用各种通信设备(包括语音和数据),以接收和传递执行任务所必需的信息。E. 了解并熟练执行通过整合空中、太空、地面、海上和网络效果来支持作战以满足组成指挥官目标的任务。 F. 具备执行任务规划和监视、武器控制、战术数据链和数据管理功能的知识和技能。G. 具备与适用军衔相称的空军指令和管理出版物的知识。
混合旋转机械设置为量子科学和技术提供了多功能平台,但是改善自旋光子以及此类系统的自旋旋转耦合仍然是一个至关重要的挑战。在这里,我们提出并分析了一种实验可行且简单的方法,用于指数增强在混合机械设置中仅使用线性资源(仅使用线性资源)在混合自旋机械设置中的旋转声和介导的自旋旋转相互作用。通过用时间依赖的泵调节机械悬臂的弹簧常数,我们可以将可调且非线性(两频)驱动器获取到机械模式,从而扩大机械零点的波动并直接增强自旋量耦合。此方法允许自旋机械系统从弱耦合方案驱动到强耦合方案,甚至是Ultrastrong耦合方案。在色散状态下,该方法产生了遥远固态旋转之间声子介导的自旋旋转相互作用的大大增强,通常比没有调节的大两个数量级。为例,我们表明,即使在存在大量耗散的情况下,提议的方案也可以应用于具有高保真度的多个旋转状态。
量子电池利用量子力学的原理运输和存储能量。我们研究中央旋转量子电池的能量传输,该电池由用作电池电池的N B旋转组成,并被用作充电器电池的N C旋转。我们应用不变的子空间方法来解决大量旋转中央旋转电池的动力学。我们建立了电池容量和电池充电器纠缠之间的普遍反向关系,该纠缠量保持在任何大小的电池和充电器电池中。此外,我们发现当N B = N C时,中央旋转电池具有最佳的能量传输,对应于最小的电池 - 收框纠缠。令人惊讶的是,中央旋转电池在某些电池包量表中具有均匀的能量运输行为。我们的结果揭示了电池包将尺寸与能量转移效率之间的非单调关系,这可能会提供更多关于设计其他类型的量子电池的见解。
量子电池利用量子力学的原理运输和存储能量。我们研究中央旋转量子电池的能量传输,该电池由用作电池电池的N B旋转组成,并被用作充电器电池的N C旋转。我们应用不变的子空间方法来解决大量旋转中央旋转电池的动力学。我们建立了电池容量和电池充电器纠缠之间的普遍反向关系,该纠缠量保持在任何大小的电池和充电器电池中。此外,我们发现当N B = N C时,中央旋转电池具有最佳的能量传输,对应于最小的电池 - 收框纠缠。令人惊讶的是,中央旋转电池在某些电池包量表中具有均匀的能量运输行为。我们的结果揭示了电池包将尺寸与能量转移效率之间的非单调关系,这可能会提供更多关于设计其他类型的量子电池的见解。
摘要。本研究旨在生产有关机械量子力学主题的数字讲义,而没有旋转,带有旋转的量子力学是有效且实用的。开发此数字讲义结合了Rowntree的开发模型和评估模型Tessmer Formative。Rowntree开发模型包括三个阶段,即:计划,开发和评估。评估阶段由四个阶段组成,即:自我评估,专家审查,一对一评估,小组评估。本研究中使用演练和问卷调查的技术数据收集。研究学科这是一名学生,他参加了Sriwijaya University的物理教育研究计划Indralaya班级的入门量子物理类。获得了符合非常有效类别的平均得分平均值,其内容方面的分数为4.92,设计方面4.46和语言方面4.5。并以4.43at的平均得分为一对一评估阶段,在小组评估阶段达到4.43的平均得分。
最近实验和理论工作都表明,光学上可寻址的分子旋转可能具有巨大的量子信息处理潜力。诸如旋转量子量初始化,相干控制和读数之类的实验作品表明,旋转分子可以是量子计算的绝佳候选者。在高温下分子自由基上的时间分辨电子自旋共振表明分子旋转可能是高温量子门操作的基石,因此克服了维持量子电路的低温技术障碍。在此程序中,我们讨论了分子材料的潜力,尤其是二维分子网络,用于光学驱动的量子信息处理,并结合纳米光器设备。尽管这只是一个理论上的建议,但我们希望这可以鼓舞量子计算的未来发展。显然,前进的路上有许多困难,例如分子中的单个自旋读数,分子网络的最佳设计和相应的光学仪器,将来可以解决。
磁性顺序。[7–20]铁磁层寄主非常相关的电子状态,这些状态会产生各种带状结构,包括金属,半导体或绝缘特性。[21–23]中,三锤铬[24-40](CRX 3)显示出由Cr D-Shell Electrons驱动的独特电子特性,这些特性同时促进了Cr-Cr – Cr Ferromagnetic耦合,宽带隙,宽带隙,宽大的界限和强度限制了confitoctonic状态。因此,CRX 3晶体的磁化状态与它们的磁光特性密切相关。fer- romagnetism诱导的滞后光学信号。These results unveiled ferromagnetic coupling between the Cr spins within a monolayer plane with easy axis magnetization ori- ented out-of-plane for CrBr 3 and CrI 3 and in-plane for CrCl 3 , thickness-dependent interplane ferromagnetic and antiferro- magnetic coupling in CrI 3 multilayers as well as light-mediated ferromagnetic response in doped transition metal二分法。[43–45]不幸的是,这些光学方法仅用作磁化探针,而磁性态和光激发之间的相互作用仍未开发。
2纠缠的历史和概念3 2.1叠加原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2.1爱因斯坦·波多尔斯基·罗森(Einstein Podolsky Rosen)纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2.2 Bohm的概念。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 2.2.3纠缠两个粒子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.4超越旋转。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.5相关性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.6隐藏变量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.7混合纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.8超级纠缠。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.2.9技术问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.3实验室。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
固体中的人工原子是量子网络的领先候选者[1,2],可伸缩的量子计算[3,4]和传感[5],因为它们将长寿命的旋转与移动和强大的光子码头相结合。这些系统核心的自旋光子界面的中心要求是长期的自旋相干时间,并且在电信波长处进行了有效的自旋光子耦合。硅[6,7]中的人工原子具有独特的潜力,可以将硅[8]中旋转的长相干时间与世界上最先进的微电子和光子光子学平台中的电信波长光子相结合。但是,当前的瓶颈是人为原子的自然弱排放率。一个开放的挑战是通过耦合到光腔来增强这种相互作用。在这里,我们展示了硅在电信波长中的腔体增强的单人工原子。我们通过反设计优化光子晶体腔,并显示可控的腔 - 电信O波段中单个G-中心的偶联。我们的结果说明了在电信波长下实现硅中确定性的自旋光子界面的潜力,为可扩展的量子信息处理铺平了道路。