物理系统,离子作为量子比特载体在子系统之间传递量子信息,因此离子穿梭是在多个离子限制区域内或多个子系统之间实现量子比特扩展方案的必要控制手段,由此可见离子穿梭的重要性。因此,我们制定了一种计算离子穿梭过程中分段直流电极时变电压的方法。在方法的设计中,我们不从纯理论的角度研究离子穿梭,还考虑到电子学的实际约束,使实验方法更加简洁明了。实验结果表明,该方法可以使离子按照预期的路线穿梭,说明了该方法是可行的,产生的直流电极电压是可靠的。
通过将粒子困在有限的区域内,我们可以获得有关其位置的信息。因此,无法完全精确地了解其动量,这阻止了粒子处于静止状态的任何可能性。因此,最低能量不能为零,这一事实与不确定性原理相符。
量子模拟在量子化学和物理学中具有广泛的应用。最近,已经提出了随机方法来加速哈密顿模拟。可以通过一种称为QDRIFT的简单算法来证明来自随机化的优势:迭代地进化了哈密顿量中的随机项,并证明平均量子通道近似于理想的演化。今天,我将对QDRIFT产生的随机产品公式进行单一实现。我们的主要结果[ARXIV:2008.11751]证明,随机产品公式的典型实现近似于理想的单一演变,直至小钻石 - 纳蒙德误差。明显地,从任意但固定的输入状态开始的相同随机演变产生的电路适合该输入状态。数值实验验证理论准确性保证。
图 6. 带有集成光学腔的离子阱:(a)因斯布鲁克大学的集成光学腔阱 [ 93 ]。从离子发射的 854nm 光子的 50% 可被腔收集,并转换为 1550nm 的通信波长。(b)萨塞克斯大学的集成光学腔阱。该阱展示了离子和腔模式之间的第一个强耦合。(c)奥胡斯大学的离子阱。腔镜 (CM) 沿轴向,径向泵浦光束用于将离子泵回多普勒冷却循环。这些离子可在 CCD 上成像。压电换能器 (PZT) 用于主动锁定光学腔与 RP 激光器共振。(d)当径向 RP 激光器开启时,大约 100 个离子的整个晶体都是明亮的。 (d)当径向RP关闭时,只有腔内的离子是亮态,腔外的离子处于暗态[144]。
我们如何才能代表不同的文化?什么是不同的文化?一个独特的文化(种族、宗教、文明)的概念有用吗?还是说它并不总是夹杂着自我吹捧(在讨论自己的文化时)或敌意和攻击(在讨论“其他”文化时)?文化、宗教和种族差异比社会经济和政治历史类别更重要吗?思想如何获得权威、“常态”或“不言而喻”的真理地位?知识分子的作用是什么? 1)
Figure 8.The working mechanism and sensing performance of the Wood-based Triboelectric Self-powered Sensors (WTSS).(a) Schematic illustration of the working principle of WTSS; (b) Volatile Organic Compounds (VOCs) of WTSS under varying pressures; (c) VOCs of WTSS at different stress levels; (d) Increasing VOCs of WTSS with escalating pressure.Inset: An enlarged view of the low-pressure region; (e) VOCs of WTSS and input pressure at frequencies of 0.5, 1, and 2 Hz [41] 图 8.木质基摩擦电自驱动传感器 (WTSS) 的工作机理和传感性能, (a) WTSS 工作原理示意图; (b) WTSS 在不同压力 下的挥发性有机化合物 (VOCs) ; (c) WTSS 在不同应力水平下的挥发性有机化合物 (VOCs) ; (d) 随着压力增加, WTSS 的挥发性有机化合物 (VOCs) 逐渐增加。插图:低压区域的放大视图; (e) 在 0.5 、 1 和 2Hz 的频率下, WTSS 的挥发性 有机化合物 (VOCs) 与输入压力的关系 [41]
最具代表性的生成式人工智能之一是由OpenAI开发的ChatGPT。 ChatGPT 是一种生成式人工智能,它可以根据从 2021 年 9 月以来互联网上公开的信息中学习到的大量数据 (*),对人们输入的问题提供自然的回答。因此,与用预先准备好的答案来回答问题的传统人工智能不同,ChatGPT 具有根据问题内容回答各种问题的独特能力。
在加速太阳能光伏国际市场发展的背景下,我的咨询公司 eclareon 和德国太阳能行业协会 (BSW-Solar) 于 2013 年启动了一项名为“ENABLING PV”的联合研究项目。该项目旨在推动光伏技术在尚未充分发挥其潜力的国外市场的部署。为了实现这一目标,我们在合作伙伴国家组织圆桌讨论,让当地利益相关者与德国和当地光伏公司以及科学和教育领域的专家会面。我们通过 ENABLING PV 研究提供有关合作伙伴国家潜在光伏应用和解决方案的最新信息。基于这些信息,与当地利益相关者合作讨论、规划和实施试点安装或培训措施。