前瞻性陈述本演讲包含1995年《私人证券诉讼改革法》的含义中的“前瞻性”陈述。关于我们每年生产的产品数量的陈述;我们的产品,可寻址市场和可寻址的市场规模的估计市场增长;增长计划和增长驱动力;新产品和应用;产品开发;降低成本;行业或市场领域的前景,包括由于中国的客户销售和监管逆风而引起的柔软度;引入市场,客户接受以及客户过渡到新产品或技术,例如高级X射线管和数字平板探测器产品;客户参与;我们在印度投资的影响;收入,收入或其他财务业绩;以及使用“期望”,“估算”,“改进”,“增加”,“驱动力”,“不断发展”,“扩大”,“减轻”,“恢复”,“重振”,“杠杆”,“潜在”,“潜在”,“潜在”或类似的陈述是前瞻性陈述,这些陈述涉及我们的实际成果和某些事件的不同事件的差异,
•我们在全球人员配备市场的各个部分中竞争,该市场将专业人员置于永久,合同或临时角色,并代表组织进行数量招聘。管理估计是,在全球范围内,我们业务的可寻址市场的收入计算在60-200亿美元之间。
利用Optiscan和明尼苏达州的Uni的优势,合作研究协议将结合Optiscan的创新技术和实时的体内成像能力,以及明尼苏达大学兽医医学及其学院的广泛研究能力,兽医设施和专业知识。该协议将汇集两个组织的专家,以开发特定于兽医的临床应用,并为Optiscan的数字共聚焦激光内分裂成像系统开发特定的临床应用,并最初侧重于伴侣动物的癌症研究。计划的研究和测试将提供来自美国FDA清除Optiscan成像平台所需的临床研究数据,以用于兽医医学。谅解备忘录与Optiscan的既定策略相吻合,该策略是为其独特的医学成像平台扩展可寻址市场 - 既包括医学领域,又在司法管辖区的数量中增加。兽医医学代表着这样一个可寻址的市场,拥有超过7,000万只驯养的狗和
量子比特是一种量子对象,适用于定义用于编码信息的叠加态。1 对于充当量子比特的物理系统,其相干时间 Tm (即其叠加态的寿命) 必须足够长以允许操纵。2 因此,电子或核自旋,无论是固态系统 3 还是量子点 4,都是编码量子比特的有吸引力的平台。3,5 最近,基于电子自旋的分子量子比特因其性质的化学可调性而引起了该领域的兴趣。6,7 在这些系统中,自旋中心(无论是偶极的还是各向同性的)之间的磁交换相互作用对于建立实现量子逻辑门所需的纠缠条件至关重要。然而,为此目的,应精细地调整量子比特间的相互作用以避免强交换机制 6,8 从而保持每个量子比特的单独可寻址性。各种分子系统已被研究并提议作为多量子比特平台。9 – 13 在这里,可寻址性是通过两种不同的分子设计实现的
高分辨率细胞外电生理学是记录分布式神经种群峰值的金标准,当与光遗传学结合使用以操纵具有高时间分辨率的特定细胞类型时,尤其强大。我们将这些方法整合到了组合电子电路和光子电路的原型神经质探针中。这些设备将960个电气记录位点和两组14盏灯发射器包装到1厘米柄上,从而可以用蓝色和红光在空间上可寻求可寻址的光遗传学刺激。在小鼠皮质中,神经质子光探针与空间可寻址的光遗传学一起提供了高质量的记录,在不同的皮质深度处差异激活或沉默神经元。在小鼠纹状体和其他深层结构中,神经质子光探针提供了有效的选择,从而促进了并联两种细胞类型的识别。神经质子光探针代表了用于记录,识别和操纵神经元种群的前所未有的工具。
计算机组织为二进制、十五位(位)“通用”计算机,采用并行字传输和单地址指令,指令和数据存储在一个公共内存体中,该内存体由几千字的固定有线内存和大约一千字的可擦除内存组成。后者包括少量可寻址的中央寄存器。
光学上可寻址的固态自旋缺陷是使用其长相干地面歧管来存储和操纵量子信息的有希望的候选。可以使用光子 - 光子相互作用来弥补单个缺陷,从而为大规模量子光子网络提供了一条路径。量子计算协议对系统中可接受的光子损失进行了严格的限制。没有光子工程,这些低损失要求将无法达到,但是如果与最先进的纳米光子技术相结合,则可以实现。然而,大多数托管自旋缺陷的材料在过程中都具有挑战性:结果,量子光子设备的性能是其经典对应物的数量级。碳化硅(SIC)非常适合桥接经典的光子含量间隙,因为它具有有希望的光学上可寻址的旋转缺陷,并且可以将其处理到SIC-on-on-in-pullator中,以进行可伸缩的集成光子学。在本文中,我们讨论了基于碳化硅固态旋转开发可扩展量子光子技术的最新进展,并讨论了当前的挑战和未来方向。
带有6002/4 LED的线性照明器非常适合在高达10 m的安装高度下进行照明表面。它也可以用来照亮内部和外部的设备和物体。杆安装套筒配件可用于轻松将照明器安装在电线杆上。可选,可以配备可寻址设备。它可用于控制和监视通用电池系统的照明器。
摘要:碳化硅最近被开发为光学可寻址自旋缺陷的平台。特别是,4H 多型体中的中性双空位显示出光学可寻址的自旋 1 基态和近红外光发射。在这里,我们展示了耦合到光子晶体腔的单个中性双空位的 Purcell 增强。我们利用纳米光刻技术和掺杂剂选择性光电化学蚀刻的组合来产生质量因子超过 5000 的悬浮腔。随后与单个双空位的耦合导致 Purcell 因子约为 50,表现为零声子线的光致发光增加和激发态寿命缩短。此外,我们测量了腔纳米结构内双空位基态自旋的相干控制,并通过动态解耦证明了扩展的相干性。这种自旋腔系统代表了使用碳化硅的可扩展长距离纠缠协议的进步,该协议需要来自空间分离的单个量子比特的不可区分光子的干涉。关键词:碳化硅、双空位、单自旋缺陷、珀塞尔增强、相干自旋控制、光子晶体腔