包装 拆除所有包装材料后,检查内容物以确保运输过程中未发生损坏。如有疑问,请勿使用该设备并联系供应商。 包装材料应妥善处理。锅炉装置 锅炉的平稳性能和制造商的保证取决于遵守本手册中包含的锅炉安装、操作和维护说明。 切勿允许儿童或未经授权的人员篡改设备。 设备只能用于其明确用途。所有其他用途均视为危险。 燃烧器的最小和最大输送设置、所有压力和温度都必须包含在本手册规定的范围内。 禁止改装设备以改变其性能或用途。 除需要维护的部件外,请勿打开或改动设备的其它部件。 切勿触摸设备的高温部件;这些部件(烟气管道、视镜、燃烧器部件等)在燃烧器关闭后,可能还会继续保持高温一段时间。 切勿用身体潮湿部位或未穿鞋触摸设备。 长时间不使用设备时,必须关闭电气控制面板上的主电源开关,并关闭设备燃料供应管线上的手动阀。 设备包含由合成硅矿物纤维(陶瓷和玻璃纤维、绝缘棉)制成的部件。这些部件在其使用寿命结束时必须进行适当处理。必须遵守当地法规。安装和设置 设备的安装和校准必须由合格人员按照现有法规和本手册中提供的指示进行。锅炉房 锅炉房必须可上锁,其外部空气开口必须符合当地现行规范。如果对空气循环有疑问,请在燃烧器以最大输送量运行且房间仅通过燃烧器通风口通风的情况下测量 CO 2 计数,并在门打开的情况下再次测量。两种情况下测得的 CO 2 计数不得有差异。如果同一房间中有多个设备,则必须在所有设备同时运行时进行此测试。 燃烧空气必须不含卤素(氯和氟化合物)。 切勿阻塞锅炉房的空气开口、燃烧器风扇吸入口以及任何空气管道和通风设备。 必须始终保护设备免受雨、雪和冰冻的影响。 锅炉房必须保持清洁,没有可能被吸入风扇并堵塞内部燃烧器或燃烧头空气管道的挥发性物质。如果有任何疑问,必须使用外部进气口确保燃烧空气的质量。电气安装 电气连接必须由合格人员专门进行,并且必须严格遵守所有现行电气法规。
2020 年秋季 8 月 27 日和 28 日,周四和周五,为所有学生提供咨询,周四上午 10 点至下午 7 点;周五上午 10 点至下午 4 点。 8 月 29 日 星期六 宿舍向所有新生开放(一年级和转校生) 8 月 30 日 星期日 宿舍向所有返校学生开放 8 月 30 日 星期日 餐厅开放供应晚餐 8 月 31 日 星期一 - 9 月 7 日(星期一) 在网上 (connect.oldwestbury.edu) 进行添加/删除(免费)/延迟注册(50 美元费用) 8 月 31 日 星期一 开学第一天 9 月 7 日 星期一 劳动节 - 不上课,办公室关闭 10 月 1 日 星期四 预计在 2020 年 12 月前完成要求的候选人需提交毕业申请(教务处) 10 月 1 日 星期四 学术部门办公室开始为 2021 年春季注册提供咨询 10 月 12 日 星期一 哥伦布日 - 不上课,办公室关闭 10 月 17 日 - 23 日 期中周 10 月 26 日11 月 6 日 周五 2021 年春季大三学生在线注册 (connect.oldwestbury.edu) 11 月 11 日 周三 退伍军人节 - 课程开始 11 月 11 日 周三 2021 年春季大二学生在线注册 (connect.oldwestbury.edu) 11 月 16 日 周一 2021 年春季大一学生在线注册 (connect.oldwestbury.edu) 11 月 17 日 周二 所有学生 2021 年春季继续注册 (connect.oldwestbury.edu) 11 月 25 日 周三 餐厅晚餐后关闭 11 月 26-27 日 周四和周五 感恩节假期 - 没有课程 11 月 29 日 周日 餐厅重新开放
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里德堡原子是处于主量子数 n 的高度激发态的原子,人们对其的研究已有一个多世纪 [1,2]。在过去二十年里,里德堡原子物理学,特别是在超低温下 [3-8],由于其“夸张”的特性,为一系列激动人心的发现做出了贡献。高度激发的价电子与原子核之间的巨大距离以及随之而来的松散结合,导致了巨大的电极化率以及与周围原子的强长程偶极-偶极和范德华 (vdW) 相互作用。由于原子间的 vdW 相互作用取决于它们的极化率(对于几乎与氢相似的里德堡原子,其尺度为 n7),因此可以证明 vdW 力的尺度为 n11。因此,使用 n 在 50–100 范围内的里德堡原子可以将相互作用能量提高 17 到 20 个数量级 [9]。
哈佛大学的 Lukin 团队(Bernien 等人)利用里德堡原子阵列 4 实现了一个 51 量子比特的量子模拟器,避免了这些问题。利用里德堡原子的长寿命和强相互作用,以及巧妙的捕获技巧,他们能够创建一个模拟 Ising 型量子自旋模型的量子材料系统。他们观察到有序态的不同相,这些相破坏了各种离散对称性。此外,尽管这个系统不可积,但他们观察到似乎是非遍历的奇异多体动力学。这暗示了量子多体疤痕的观察。在他们的论文发表后,利兹大学的 Turner 等人发表了一篇理论论文,使用与 Lukin 团队所做的实验工作相同的系统,但使用 L = 32 作为系统大小。他们进一步将实验观察结果解释为由于光谱中的特殊本征态导致的弱遍历性破坏的结果。这类似于混沌非相互作用系统中的量子伤痕。5
组合难题的优化已被确定为量子计算硬件的早期潜在应用[1],人们在开发诸如量子退火算法(QAA)[2-5]或基于变分的方法(如量子近似优化算法)[6,7]等协议方面投入了大量精力。尽管做出了这些努力,但能够在这一领域展示出实际量子优势的硬件仍然难以捉摸[8-11]。基于单个光镊阵列的中性原子量子计算机[12-15]为量子计算提供了一个可扩展、多功能的平台,能够生成超过 1000 个量子比特的阵列[16-19],并执行高保真度单[20]和双量子比特[21-23]门操作,从而能够实现小规模量子算法[24]。这可以扩展到利用动态量子比特重构实现逻辑量子比特操作 [ 25 ]。除了数字操作外,中性原子阵列还可以访问可编程自旋模型
就形式而言,诺曼城堡被认为是典型的“土丘和外城墙”城堡,由三个主要部分组成:土丘 - 一个高 12 米(高出河流纤道 31 英尺)的大土丘,由一条沟渠保护,俯瞰河边斜坡,顶部通常有一座木制的主楼或塔楼,为监视和指挥整个防御线路提供了有利位置;内城墙 - 一个防御坚固的低矮庭院,周围有栅栏和沟渠,以保护土丘和其他重要元素,如水井;外城墙面积大得多,外城墙是一座有防御的外部围墙,通常有自己的土墙、木栅栏和沟渠,里面有用于管理或供应城堡及其居住者的辅助建筑,如马厩、作坊和仆人住所。
当地的骑自行车和步行基础设施计划(LCWIPS)提供了优先的改进列表,以改进一个地方的自行车和步行体验,这将鼓励更多的人骑自行车和步行。LCWIP是牛津郡LTCP和支持主动旅行策略的政策要求。lcwips也是该地区旅行计划的重要组成部分,该计划在LTCP当地应用政策。Banbury LCWIP是一项为期十年的计划,涵盖了班伯里市区及其与阿德伯里(Adderbury),布洛克汉姆(Bloxham),布劳顿(Broughton),大布尔顿(Broughton),小布尔顿(Great Bourton),小布尔顿(Little Bourton),北纽丁顿,米德尔顿·切尼(Middleton Cheney)和沃罗克斯顿(Wroxon)的周围村庄的联系。Banbury LCWIP的野心是在班伯里及其周围建立一个骑自行车和步行网络,可供所有人访问,每个人都在骑自行车和行走时感到安全。这最终将使骑自行车和行走该地区的许多旅程的首选旅行选择。
根据 RCSA 第 22a-449(c)-104(a)(2)(O) 节,并结合 40 CFR 264.101 的变更,寻求处理、储存或处置危险废物许可证的所有者或运营商必须采取必要的纠正措施,以保护设施中所有危险废物或成分的排放(无论此类排放发生的时间或来源如何),从而保护人类健康和环境。许可证包含许可证签发前尚未完成的任何纠正措施的合规时间表,以及完成此类纠正措施的财务责任保证。