电路中间测量 (MCM) 是容错量子计算发展中的关键因素。虽然在实现 MCM 方面取得了快速的实验进展,但表征噪声 MCM 的系统方法仍在探索中。在这项工作中,我们开发了一种循环基准 (CB) 型算法来表征噪声 MCM。关键思想是对经典和量子寄存器进行联合傅里叶变换,然后估计傅里叶空间中的参数,类似于 CB 型算法中用于表征 Clifford 门的 Pauli 噪声通道的 Pauli 保真度。此外,我们开发了一种 MCM 噪声可学习性的理论,该理论确定了哪些信息可以学习噪声模型(在存在状态准备和终止测量噪声的情况下)以及哪些信息不能学习,这表明所有可学习的信息都可以使用我们的算法来学习。作为一种应用,我们展示了如何使用学习到的信息来测试 MCM 中测量噪声和状态准备噪声之间的独立性。最后,我们进行数值模拟来说明该算法的实际适用性。与其他 CB 型算法类似,我们希望该算法能够提供一个具有实验意义的有用工具包。
tL'' 飞行测试旨在评估、验证和确认基础导弹防御系统 (BMDS) 和 BMDS 要素的性能。飞行测试旨在通过解决关键交战条件 (CEC) 和经验测量事件 (EME) 来收集和提供认证数据,用于建模和仿真工具,用于基于模拟的采购并展示 BMDS 硬件和软件操作能力。飞行测试表征了应对不断演变的威胁的能力,并支持导弹防御的渐进式采购方法,重点是随着时间的推移提高防御能力的有效性,展示 BMDS 要素和组件之间的互操作性,提供数据以评估 MDA 系统工程目标的性能,并确定 BMDS 问题。
高度范围50-130 km的地球的中层和较低的热层是我们大气中的一个迷人部分。辐射,动力学,微物理和化学过程之间的复杂相互作用产生了几种突出现象,其中许多以中间区域为中心(80-100 km)。这些现象包括夜光云,极性的夏季回声,气象材料的消融和转化以及地球的气流。强烈分层和小规模相互作用是这些现象和中间区域的常见特征。为了在相关的空间尺度上研究相互作用,声音火箭的原位测量对于中层研究至关重要。本文提出了用于发声火箭的新测量技术和分析方法,从而有助于提高我们对这一偏远大气的理解。考虑到需要以1 km/s的典型火箭速度进行测量,因此既有选择性,敏感,精心校准的仪器的设计,又是由于空气动力学影响而引起的。本论文包括对气象颗粒的影响和采样技术的定量空气动力学分析,揭示了由于粒子流动而引起的明显尺寸歧视。对中层冰颗粒种群的光学技术,从而产生了基于短紫外线波长下MIE散射的较小颗粒的仪器概念。此处介绍的工作还为2010年7月的Esrange即将到来的Phocus Rocket运动提供了重要的预研究。火箭传播的共振荧光测量原子氧是严格评估的,从而导致基于O 2气流排放的光度计的新校准概念。phocus(夏季上层中的颗粒,氢和氧化学)将解决三个主要的中层参与者之间的相互作用:陨石烟,夜光云和气相化学。
本环境评估报告是根据 1969 年《国家环境政策法》(经修订)及其实施条例(美国法典第 42 卷第 4321 节及以下各节)制定的。和 40 联邦法规 (CFR) 1500-1508;32 CFR 第 651 部分(陆军条例 200-2),陆军行动的环境分析;32 CFR 989(空军指令 32-7061),环境影响分析过程;以及国防部指令 4715.9,环境规划和分析。拟议行动的目的是在范登堡空军基地提供初始防御作战能力 (IDOC),以保卫美国免受远程弹道导弹的有限攻击。GMD IDOC 活动是操作性的,不是测试性质的。作战发射只会在紧急情况下发生,作为对有限远程弹道导弹袭击的初步防御。因此,本环境评估并未解决防御性 GBI 发射对环境的影响,这种发射只会在应对实际弹道导弹威胁时发生。