摘要 本研究使用具有平面扫描功能的电光 (EO) 传感器演示了基于光子学的 300 GHz 频段近场测量和远场特性分析。待测场在 EO 传感器处上变频至光域 (1550 nm),并通过光纤传送至测量系统。在 13 s 的一维测量时间内,系统的典型相位漂移为 0.46 ◦,小于该时间尺度下相位测量的标准偏差 1.2 ◦。将从测得的近场分布计算出的喇叭天线远场方向图与使用矢量网络分析仪通过直接远场测量系统测得的远场方向图进行了比较。对于与角度相关的参数,我们通过近场测量获得的结果的精度与通过直接远场测量获得的结果相当。我们的近场测量结果与直接远场测量结果之间的旁瓣电平差异(约 1 dB)归因于探针校正数据的过量噪声。我们相信,基于光子学的球形 EO 探针扫描近场测量将为 300 GHz 频段高增益天线的表征铺平道路。
引言量子计算1是量子信息处理中的一大挑战,它能够成倍地提高计算速度,并解决许多经典计算无法有效解决的NP难题2,3。最近,利用超导量子比特4、线性光学5、原子6和NMR量子比特7等本征系统实现大规模通用量子计算引起了广泛关注。量子逻辑门作为量子电路的关键元件,对于量子计算至关重要。然而,有效实现更多量子比特的量子逻辑门仍然是一个重大挑战,因为在一个电路中将各种门链接在一起非常困难,例如,三量子比特Toffoli门需要六个CNOT门8,而Fredkin门则对应于更困难的分解。一些实现三量子比特Toffoli 和 Fredkin 门的巧妙方法已通过大规模体光学系统实验得到展示 9,10。通过将量子比特空间扩展到更高维的希尔伯特空间,Lanyon 等人展示了用光子系统实现Toffoli 门 9。实验证明了具有预纠缠输入态的作用于光子的量子 Fredkin 门,其不能充当独立的门装置 10。庞大光门固有的有限可编程性、较低的可扩展性和不稳定性限制了它们的广泛应用。如今,由于大规模电路的精确编程,集成光子电路的蓬勃发展已成为大规模量子计算的范例 5,11-17。本文提出了一种构建量子逻辑门的方案,并制作了可编程的硅基光子芯片,以实现多种量子逻辑门,例如三量子比特的 Fredkin 门和 Toffoli 门。独立编码的光子不是将多量子比特门分解为基本的单量子比特门和双量子比特的 CNOT 门,而是通过一个光学电路来实现
我确认已收到华盛顿与李大学员工手册。我理解我有责任阅读并遵守本手册中包含的政策和程序以及大学对它所做的任何修订。特别是,我承认我已阅读并理解大学关于禁止歧视、骚扰和报复(除性别和性歧视及不当行为外)的政策,以及大学关于强制报告疑似虐待/忽视儿童行为的协议。我理解本手册取代所有以前的版本。此外,我理解由于大学可能会添加、修改、删除或以其他方式更改手册的条款,我应该联系人力资源办公室以获取有关任何特定政策、程序或实践状态的最新信息。_____________________________________________ ____________________________
“ Lee University是一家基督教机构,通过住宅和远程课程提供文科和专业教育。大学试图提供一种教育,将圣经经文揭示的教育与通过对艺术和科学的研究以及各种专业的实践发现的真理揭示。对耶稣基督作为救主的个人承诺是从事教育企业的控制观点。Lee University所有教育计划的基本目的是在学生中发展知识,欣赏,理解,能力和技能,用于生活在复杂世界中的基督徒所必需的。”李大学对整合信仰和学习的承诺反映在其教育方法中。通过将严格的学术课程与基督教价值观的坚实基础相结合,大学创造了一个学生可以在智力,精神和个人上发展的环境。教职员工致力于培养每个学生的个人才能,同时鼓励对他们的信仰有更深入的了解。在课堂外面,为学生提供了许多用于服务学习,全球参与和领导力发展的机会。这些经历使他们准备驾驶多样化的全球社会的复杂性。Lee University确保毕业生不仅在其所选领域具有专业知识,而且还具有以正直为领导的性格和智慧,对社区有意义的贡献,并在生活的各个领域中体现他们的基督教信仰。Lee University确保毕业生不仅在其所选领域具有专业知识,而且还具有以正直为领导的性格和智慧,对社区有意义的贡献,并在生活的各个领域中体现他们的基督教信仰。
佛罗里达州法规 1006.062 要求学生在校期间服用药物必须获得家长书面同意。请参阅下页的“药物管理指南”。我同意上述处方药物方案,并授权佛罗里达州李县学区的工作人员为我的孩子/学生服用药物。据了解,如果需要,将在实地考察期间服用此药物。我还授权学校护士联系开具处方的持牌医疗保健提供者或其指定人员,以交换有关此药物的用途、剂量和效果的信息。
消费者通知Lee镇很高兴地宣布,Direct Energy Services,LLC(“ Direct Energy”)已被选为其社区选择电源计划(“计划”)的供应商。Direct Energy将为Lee基本服务的所有消费者提供电力供应。此通知旨在告诉您有关电源的此程序。根据州法律,如果您选择不参加该计划,它还会告知您您的权利和选择。您不会注意到电力服务的任何变化。您会看到的唯一区别是,直接能源将在您每月账单的“供应商服务”部分下打印。您将继续从Eversource收到一张账单。您将继续将您的付款发送给Eversource进行处理。Eversource将继续响应紧急情况,阅读仪表并维护分布和传输线。可靠性和服务质量将保持不变。此外,您将继续拥有所有现有的消费者权利和保护。
摘要本文研究了“ Li”几何形状拓扑的创新负面群体延迟(NGD)理论。Li-Topology是一个非常简单且完全分布的电路,该电路由耦合线(CL)组成。考虑了CL耦合系数,延迟和衰减的LI S参数模型。NGD分析表明,开发了有关LI拓扑参数的NGD条件的可能性。表达了NGD特征作为NGD值,中心频率,带宽,传输和反射系数。Li-NGD理论通过微带技术实施的两个概念概念证明。计算的模型,模拟和测量值良好。正如预期的,在大约2.56 GHz和0.92 GHz时,Bandpass NGD呈现中心频率,NGD水平约为-0.9 ns和-3.7 ns,大小为li原型。出色的时间域分析,解释了带通道NGD的含义,其创新的衰减输出也呈现。时间域结果突出显示了不违反因果关系的时间及时的脉冲信号信封。
深层地下中微子实验 (DUNE) 的远探测器 (FD) 将配备液氩时间投影室 (LArTPC),其中闪烁光将由适合低温应用的硅光电倍增管探测。在 DarkSide 实验的要求推动下,FBK 开发了一种用于低温应用的 SiPM 技术 (NUV-HD-Cryo SiPM),该技术的特点是在低温下具有极低的暗噪声,约为几 mHz/mm2,后脉冲概率低,并且淬灭电阻随温度的变化有限。在 DUNE 合作框架内,NUV-HD-Cryo 技术得到了进一步开发,通过增加深沟槽隔离 (DTI) 的数量来获得具有高增益但串扰有限的设备,目的是为 DUNE 读出模块提供更好的信噪比。大型物理实验通常需要具有最高性能的设备,并在短时间内以低到中等的产量完成紧张的实验计划。在 FBK,我们开发了一个小型供应链,其中包括一家使用 FBK 技术制造 SiPM 的外部代工厂和一家外部封装公司,能够提供中等批量的封装硅探测器。在这项工作中,我们将从 SiPM 的击穿电压、暗电流和正向电阻的均匀性以及 SiPM 板封装的质量评估方面报告 NUV-HD-Cryo 技术的性能和 DUNE 实验的 FBK SiPM 生产状态。
