• 衍射光学(衍射光学元件的设计、仿真和制造、应用); • 平面光学结构(波导、光子晶体、共振结构、布拉格光栅); • 高光谱系统(光学方案、色散元件、光谱滤波器); • 纳米光子学(纳米光子学元件的设计、仿真和制造、等离子体、超表面); • 光学传感系统、信息传输和处理(光学计算、光学成像系统建模、光学神经网络、光纤、自由空间中的信息传输); • 奇异光学(光学涡旋的产生和记录、光学涡旋的传播和聚焦、圆柱矢量光束、自旋轨道转换)。 第 2 节“地球遥感中的信息技术”
无签名策略(即q ns)duan-winter用作零元量子信息传输中的资源。⇝激励问题II:也许合适的(简单,真正)的量子游戏可以反驳Tsirelson-Connes?
本文提出了一种新方案,通过对二维信息载体进行编码,实现动态湍流介质中高保真安全的自由空间光信息传输。将数据转换成一系列二维图案作为信息载体。开发了一种新的差分方法来抑制噪声,并生成一系列随机密钥。将不同数量的吸收滤波器任意组合放置在光通道中,以生成具有高度随机性的密文。实验证明,只有使用正确的安全密钥才能检索明文。实验结果表明,所提方法可行有效。所提方法为在自由空间光通道中通过动态湍流介质实现高保真光信息传输开辟了一条途径。
两个物理位置之间的信息传输是传统计算和量子计算的重要组成部分。在量子计算中,信息传输必须是一致的,以保持量子态,从而保持量子信息。我们建立了一个简单的协议,用于在量子点阵列中传输一电子和两电子编码的逻辑量子位。计算了该协议的理论能量成本——特别是冻结和解冻量子点之间的隧穿的成本。将我们的结果与在量子点阵列中穿梭量子位和使用经典信息总线传输经典信息的能量成本进行了比较。只有我们的协议才能管理任何链长的恒定耗散。该协议可以降低量子点量子计算机的冷却要求和可扩展架构的限制。
摘要:本文介绍了柔性自动运输系统中工件转运机器人离散操作的控制算法和通信系统,研究了控制站主站综合系统和移动机器人从站控制器之间的信息传输和接收算法。
网络信息传输规划被视为解决上述三个领域和制定技术论证的一部分。由于 ERO Enterprise(即 NERC 和六个区域实体)目前正在利益相关者的参与下试行使用网络信息传输规划框架 (CITPF),因此该能源情景工作的网络部分被推迟,等待试点结果。将网络安全融入传输规划活动的路线图 (CITP) 4 引入了 CITPF,用于将网络安全威胁(尤其是协同攻击)纳入最常由传输规划人员 (TP) 和规划协调员 (PC) 进行的传输规划研究中。CITPF 旨在推动网络安全投资(在必要时),并可供各种实体(NERC、区域实体、行业利益相关者、监管机构和政策制定者)用于执行可靠性研究;这些研究将发现 BPS 不可接受的风险,应采取适当的缓解措施予以解决。
近年来,由于实验技术的进步,量子通信的实际应用,即利用基本粒子的量子态进行信息编码传输,迈向了一个新的发展阶段[1–3]。结果表明,超选择现象在量子信息传输研究中起着重要作用[4, 5]。自然界中,只可能发生对应于电荷超选择算符的同一特征值的态的相干叠加,而超选择规则[6]禁止发生对应于其不同值的叠加态。不同区域的任何纯态叠加都会导致密度矩阵描述的混合态。在论文[7]中,我们提出了一个代数模型,用于研究具有非阿贝尔超选择规则的少核子系统。本文的目的是利用该模型描述在非阿贝尔同位旋超选择规则存在的情况下,借助核子进行的量子信息传输。
高功率传输设备 (HPTE) FSBS HPTE 维护和现代化潜艇广播发射系统的设备,包括十个 FSBS 广播发射站 (BTS) 站点的高功率发射器和天线。这些 BTS 为所有级别的潜艇提供 24/7 单向 VLF/LF 战略和战术信息传输。(AAP)
学生阅读一段文字,将 CHATT 标记应用于所选文字,并将信息传输到 CHATT 表。学生可以创建自己的摘要,然后老师可以添加到此摘要中,或者老师可以提供学生在表上记录的摘要。学生转向旁边的人,然后他们使用 CHATT 表互相教学。
在生物学中,我们也在视神经的进化中看到了这一点。对于大多数物种来说,视神经是同类中最大的;它将大量信息传输到身体的各个部位,以支持大脑。它也是一种非常短的神经,由一束大脑纤维组成。当我们将其应用于无人机时,传感器和处理器之间的链接(“总线”)需要进行必要的信息交换,这意味着优化总线的长度。