出生日期和地点 1968 年 1 月 17 日,沃尔芬比特尔 婚姻状况 已婚,有 2 个孩子 军事生涯 2023 年 德国联邦国防军后勤学校校长,加尔施泰特 2020 – 2023 年 德国联邦国防部战略能力发展规划 II 主管,波恩 2018 – 2020 年 德国联邦国防部规划 I 1 主管,波恩 2015 – 2018 年 德国联邦国防军后勤中心物流主管和供应链管理主管,威廉港 2014 – 2015 年 高级军事研究学校高级军事研究项目研讨会负责人,沃斯堡美国堪萨斯州莱文沃思 2013 - 2014 课程参与者 高级战略领导力研究计划,高级军事研究学院,沃斯堡。莱文沃思,堪萨斯州,美国 2012 – 2013 联邦国防部设备、信息技术和使用部(AIN 管理秘书处)负责人私人助理,柏林 2010 – 2012 第 166 维修营指挥官,博斯特 2008 – 2010 北约盟军转型司令部盟军转型最高指挥官副官,弗吉尼亚州诺福克,美国 2005 – 2008 联邦国防部第二 4 参谋部陆军参谋部国际军备合作顾问,波恩 2004 – 2005 课程参与者编号9 国防技术课程(理学硕士),皇家军事科学学院,什里文汉姆,英国 2002 – 2004 规划参谋军官 G3 在科布伦茨陆军司令部接受培训和演习 2000 – 2002 在汉堡联邦国防军指挥参谋学院参加第 43 军总参谋部服务课程 1997 – 2000 维修营 131(KRK)第 2 连连长,巴特弗兰肯豪森 1995 – 1997 讲堂经理 军官候选人在陆军技术学校/陆军技术学院 II 接受培训。检查 1993 – 1995 维修营 3 连排长,施塔特奥尔登多夫 1989 – 1993 在汉堡联邦国防军大学学习机械工程,获得1987 – 1989 年毕业工程师,在维修部队接受军官培训
文化遗产战略旨在利用这一机会,将文化合作伙伴和创意社区聚集在一起,制定复兴计划并创造社区财富。该战略还将为合作伙伴提供一个框架,共同发展该行政区中显而易见的创意技能和人才。它对于制定影响整个行政区的举措也至关重要,例如利物浦市地区文化行政区地位,威勒尔将于 2024 年再次获得这一地位。该战略中的许多优先事项将参考威勒尔范围内的活动制定,以确保机会尽可能惠及整个行政区的创意人士和社区,并最大限度地利用可用资源。
萨德伯里市中心总体规划(总体规划)为 2012-2022 年及以后萨德伯里市中心的振兴提供了指导(见参考文献 1)。总体规划历时 20 个月制定,包括全面审查现有机会和制约因素、进行展望练习、进行详细规划和设计工作以及社区联络小组的积极参与。2012 年 4 月,理事会收到并批准了总体规划。2022 年 9 月,工作人员报告称,大部分“25 个第一年行动项目”和许多“10 年行动战略项目”已经完成(见参考文献 2)。工作人员还指出,正在进行多项计划,包括更新萨德伯里市中心停车战略和战略公共领域改进,这两项计划都与当时的东交界处项目(图书馆和美术馆)以及布雷迪街以南的地区(“南区”)有关。作为 2023 年预算流程的一部分,理事会批准拨款 250,000 美元用于更新总体规划。
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
汇款不得发送给无法联系的剩余要约股东。如果 (i) 剩余要约股东在登记册中没有登记地址;或 (ii) 本公司最近两次连续支付股息或分派时,向剩余要约股东开出的支票 (a) 已发送给剩余要约股东但未送达而被退回或未兑现;或 (b) 未发送给剩余要约股东,因为此前的股息或分派支票未送达而被退回,且在此情况下未就此向本公司提出任何有效书面索赔;或 (iii) 本通知已发送给剩余要约股东但未送达而被退回。
集团在实施创新驱动发展战略中,一直高度重视在科技创新领域的战略布局和投入,积极投资符合公司战略目标的Web3.0、量子技术等创新产业。董事会认为,量子科学及其技术应用将在未来几年在全球范围内蓬勃发展,量子计算与Web3.0的融合将有可能重塑未来社会的数字现实。集团将战略性地重点投入量子科学及其应用的研发,在业务层面积极在量子科学领域进行多维度布局,加速向量子技术实体的全面转型。因此,董事会认为,建议更改公司名称将更好地体现集团未来发展的战略方向,为公司提供更佳的企业形象和更清晰的企业身份。建议更改公司名称不会对公司现有业务产生影响。董事会认为,建议更改公司名称将有利于本公司未来业务发展并符合本公司及股东的整体最佳利益。