摘要 量子随机数生成器 (QRNG) 基于对单个量子系统执行的自然随机测量结果。在这里,我们展示了使用具有可调分光比的 Sagnac 干涉仪实现的分支路径光子 QRNG。分光比的微调使我们能够最大化生成的随机数序列的熵,并有效地补偿组件中的公差。通过从衰减的电信激光脉冲产生单光子,并使用市售组件,我们能够直接从原始测量数据生成超过 2 GB 的随机数序列,平均熵为 7.99 位/字节。此外,我们的序列通过了 NIST 和 Dieharder 统计测试套件的随机性测试,从而证明了其随机性。我们的方案展示了一种基于动态调整生成的随机序列均匀性的 QRNG 替代设计,这对于依赖于独立实时测试其性能的现代生成器的构建至关重要。
Chemring Energetics UK的气体发生器范围旨在用于轻质模块化系统,高风险消防源需要自动保护。CEUK能够提供定制设计的实心气体发生器,非常适合快速排出粉末或与需要受控压力输出的液体系统一起使用。气体发生器的基本目的是在所需压力下的气体演化,以在短时间内撤离各种尺寸的火灾抑制缸。Ardeer的Chemring Energetics UK网站已经生产了100多年的能量设备,并以其在该行业中的专业知识而闻名。优势更大的控制压力只有在系统功能并进行控制以提供应用最有效的压力/时间概况时产生压力。体重节省没有燃气瓶,没有压力容器,没有压力调节器空间节省的管道减少或没有维护,没有加压气体来检查增强的性能低操作压力;均匀输出简单安装不安装电源水或电源所需的高度可靠从航空航天技术开发的可靠,没有加压缸的缺乏会减少替代设计中明显的危险
虽然这些技术可以在调制光束中实现高空间分辨率以及生成静态和动态光模式,但它们通常需要高度复杂的光学元件。这最近将注意力转向了折射自由曲面光学元件,它可以通过简单而坚固的装置将光源的强度分布重新分配为任意预定模式,其中至少一个表面相对于垂直于元件主平面的轴没有平移或旋转对称性。[10] 自由曲面光学元件的表面可以精确设计以产生所需的强度模式,[11] 将所涉及的几何形状定义为球面或非球面透镜的总和,或通过 Q 多项式描述和非线性偏微分方程。[10,12] 该方法的优点包括相关系统小型化、视场更宽和成像分辨率更高。 [2,13,14] 通常需要多种制造技术,包括磨削、抛光和超精密车削,[15,16] 这些技术非常耗时、成本高、通用性差,因此无法快速实现自由曲面光学系统,也无法通过外部门改变其特性。 3D 打印技术可以提供替代的制造方法,可以生成具有前所未有复杂几何形状的物体。[17–19] 3D 打印包含多种工艺,可使用不同材料制造非常规结构。[20–22] 在光学和光电子领域,增材制造已经用于生产非球面透镜、微光学元件、波导、光子晶体、发光二极管 (LED)、探测器和传感器。 [19,23,24] 尽管 3D 打印具有光学质量和亚微米分辨率的宏观物体仍然具有挑战性,[25] 但已经提出了许多方法来提高可实现的精度、打印速度和打印物体的尺寸。[26–28] 重要的是,一些应用可能会利用从质量较低的表面生成的光图案,利用 3D 打印技术提供的设计灵活性和定制性。一个相关的例子是加密标签,[29,30] 人们非常希望能够用肉眼或低成本扫描仪识别生成的光图案,而无需笨重的光学元件和复杂的光学系统。[31,32]
a。一个新的非出口储能系统;或b。一个新的非出物系统,包括储能和太阳PV;或c。一个新的非出口储能系统添加到了现有的非出口生成设施中。2。代表符合条件的开发人员连接到电路的十(10)个非出口通知项目之一;和3。生成设施包括承销商实验室(UL)认证的电源控制系统(PC),开放循环响应时间为两秒钟或更短,并将其设置为非出口模式;和4。与使用独立仪表的120伏或240伏服务相互连接;和5。不在PG&E电气系统的网络次要部分;和6。以不会增加客户峰负荷的方式运行;和7。包括PG&E预先批准的逆变器;和8。安装,当连接到具有120/240伏特二次电压的单相变压器时,汇总的总输出将在240伏特服务的两个阶段之间进行实用;和9。由PG&E先前批准的合格开发人员安装。请参阅PG&E的电力规则21和计划关税,以确定互连生成设施的特定要求。在此通知表中使用的大写条款,本文没有其他定义的术语,其含义应与PG&E规则21和规则1中所定义的含义相同。
设计方便,坚固的 SS304 外壳,大型填充口、喷射和压力控制。 可转换喷嘴压力。 可调节气溶胶浓度输出,以满足 1-6 个 Laskin 喷嘴的多种应用要求。 允许使用多种试剂。 优质压力表。 易于查看的液位指示。 固定坚固的手柄。 高品质,焊接精良的 SS 支腿。
这项工作证明了一种新型横向阵风发生器的可行性,该发生器能够产生可控的时变阵风,而不会增加流动设施大面积内的湍流水平。新的阵风发生器概念基于涡流发生器阵列 ( VGA ),该阵列沿着设施测试段的某一给定流向位置的一面墙壁布置。使用这种装置,可以在风洞中演示阶梯式阵风和幅度为自由流速度 5.7% 的正弦阵风。对于 10 m ∕ s 的自由流速度,正弦阵风在自由流方向上产生几乎纯谐振动,角度为 3.25 度,频率为 2 Hz。简化的涡流阵列模型被证明是设计新型阵风发生器的可行工具。本研究重点展示 VGA 阵风发生器的概念,同时将发生器的设计优化和阵风强度和均匀性的极限探索留待未来工作。
美国的某些地区利用了更高比例的可再生或零碳资源,包括边际资源,影响电网排放量,并缩小网格和CHP的碳排放之间的差距。6 ICF考虑了这些区域差异,他们的分析表明,在纽约和加利福尼亚以外的每个地区,两个具有100%清洁能源规定的州,始终安装到2035年的CHP系统,并在2050年进行运行,预计将导致其系统寿命中的碳发射净减少。7然而,即使区域网格接近100%清洁能源,化石燃料资源仍然可能仍被用于服务边缘负载。8如果发生这种情况,在加利福尼亚和纽约等州,天然气CHP可以继续减少更长的时间。9
该软件是《联邦采购条例》(“FAR”)2.101 定义的“商用计算机软件”。根据 FAR 12.212 和 27.405-3 以及国防部 FAR 补充文件(“DFARS”)227.7202,美国政府采购商用计算机软件的条款与通常向公众提供的软件的条款相同。因此,Keysight 根据其标准商用许可向美国政府客户提供该软件,该许可体现在其最终用户许可协议 (EULA) 中,该协议的副本可在 http://www.keysight.com/find/sweula 找到。EULA 中规定的许可代表美国政府使用、修改、分发或披露该软件的专有权力。EULA 及其规定的许可不要求或允许 Keysight 采取以下行动:(1) 提供通常不向公众提供的与商用计算机软件或商用计算机软件文档相关的技术信息; (2)向政府放弃或以其他方式提供超出通常向公众提供使用、修改、复制、发布、执行、展示或披露商业计算机软件或商业计算机软件的权利的政府权利
摘要。检测高能激光罢工是军事资产在未来战争中生存的关键。引入激光武器系统要求能够快速检测到这些罢工,而不会通过主动传感技术破坏军装的隐身能力。我们探索了热电发生器(TEG)用作自动的被动传感器来检测此类罢工的使用。使用各种功率等级,波长和光束尺寸的激光器进行实验,以击中2×2 cm 2以不同构型排列的市售TEG。在8.5至509.3 w∕cm 2之间,用808-,1070-和1980 nm激光击中TEG的开路电压和短路电流反应,比较了2至8 mm之间的斑点。teg表面温度表明传感器可以在接近400°C的温度下存活。teg开路电压幅度与净入射激光功率相比,与特定的辐照度水平更加密切,并且线性受到温度变化的限制。开路电压响应以10%至90%的升高时间为〜2至10 s,尽管表面温度未达到等级。以开路电压为传感参数,检测阈值高于标准偏差噪声水平,可以在激光罢工开始后的300毫秒内超过辐照度的辐射水平约为200 w∕cm 2。根据测得的电响应估算了估计高达16 MW的潜在收获功率水平。开发了与实验相对应的多物理有限元模型,以进一步优化轻质,低剖面TEG传感器,以检测高能激光罢工。©2020光学仪器工程师协会(SPIE)[doi:10.1117/1.oe.59.11.117105]
• 运营经理:B. CHEYMOL (IR),加速器和离子源极 • 科学协调:A. BILLEBAUD (DR),反应堆物理组 • 客户和网络支持(IRT,合同):M. BAYLAC (IR),加速器和离子源极 • 飞行员和真空专家:S. REY (IE),加速器和离子源极 • 飞行员和电子工程:E. LABUSSIERE (IE),加速器和离子源极
