对一氧化二氮的14 N 16 2 O同位素学的大量测量的ROVIBLATITACT跃迁进行了调查,该调查要么确认测量值的位置,分配和不确定性,要么至少一个。分析了来自95个文献来源的数据,并将其分配调整为一组均匀的多AD和相关的计数数字。这是本研究的重要结果,建议将来的一组振动状态分配集进行以后的研究。调整后的67 930个过渡列表(43 246个独特的列表),然后进行了彻底的奇迹(测量的主动旋转 - 振动能级),产生17 561经验性的Rodbibrational Energation水平。使用新实施的引导方法确定这些级别的不确定性。引导不确定性表明,与先前的不确定性估计值相比,大约1.5%的能量水平的不确定性必须显着提高,通常是10倍以上。这项研究产生了78个带有14 N 16 2 O的经验值,对于𝓁= 0的状态,其中𝓁是振动角动量量子数。将测得的过渡和经验能级与SISAM进行了比较,而最近的NOSL-296线列表则是,尽管总体一致是良好的,但仍有许多问题需要进一步仔细的实验和建模研究。
光线互动在我们的日常生活中非常重要,因为他们对我们如何看待周围的世界负责。他们还负责为什么天空是蓝色的,以及为什么在太阳下方会感到温暖。轻度 - 物质相互作用是指光颗粒与材料原子中存在的电子相互作用的过程。与我们在通常的生活中观察到的相互作用类型不同,例如球碰撞,轻度互动是一种纯粹的量子机械现象。这是由于能源离散的结果,即量子力学中的能量水平。可以通过想象一个我们用大理石填充的空罐子来理解这一点。在这种情况下,每个大理石代表一个能量的一个单位,一个量子。去除或添加大理石到罐子中等同于从/向我们的粒子中添加或添加能量。在20世纪中叶,发现光颗粒(光子)与这些量子的能量相对应。通常,光 - 摩擦相互作用涉及通过两个过程在光子和电子之间的能量交换:吸收和发射。通过吸收光子,当电子转变为较高的能级(向罐子中添加大理石)时,就会发生吸收,而发射涉及电子返回到较低的能级(从罐子中去除大理石)并以光子的形式释放其能量。这些过程导致光耦合。
摘要。量子计算为模拟多体核系统开辟了新的可能性。随着多体系统中粒子数量的增加,相关汉密尔顿量的空间大小呈指数增长。在使用传统计算方法对大型系统进行计算时,这带来了挑战。通过使用量子计算机,人们可能能够克服这一困难,这要归功于量子计算机的希尔伯特空间随着量子比特数的增加而呈指数增长。我们的目标是开发能够重现和预测核结构(如能级方案和能级密度)的量子计算算法。作为汉密尔顿量的示例,我们使用 Lipkin-Meshkov-Glick 模型。我们对汉密尔顿量进行了有效的编码,并将其应用到多量子比特系统上,并开发了一种算法,允许使用变分算法确定原子核的全激发光谱,该算法能够在当今量子比特数有限的量子计算机上实现。我们的算法使用哈密顿量的方差 DH 2 E −⟨ H ⟩ 2 作为广泛使用的变分量子特征值求解器 (VQE) 的成本函数。在这项工作中,我们提出了一种基于方差的方法,使用量子计算机和简化量子比特编码方法查找小核系统的激发态光谱。
在追求量子模拟和容错量子计算的过程中,稳健性和可调谐性之间的权衡是一个核心挑战。特别是,量子架构通常被设计为以牺牲可调谐性为代价来实现高相干性。许多当前的量子比特设计具有固定的能级,因此可控相互作用的类型有限。在这里,通过将固定频率的超导电路绝热转换为可修改的 Floquet 量子比特,我们展示了具有完全可调各向异性的 XXZ Heisenberg 相互作用。该交互模型可以充当一组富有表现力的量子操作的原语,但也是自旋系统量子模拟的基础。为了说明我们的 Floquet 协议的稳健性和多功能性,我们定制了 Heisenberg Hamiltonian 并实现了具有良好估计保真度的双量子比特 iSWAP、CZ 和 SWAP 门。此外,我们在更高的能级之间实现了 Heisenberg 相互作用,并使用它来构建三量子比特 CCZ 门,同样具有竞争保真度。我们的协议适用于多个固定频率高相干性平台,为高性能量子信息处理提供了一系列交互。它还确立了 Floquet 框架作为探索量子电动力学和最优控制工具的潜力。
动态环境中的量子发射器的能级可能会随着波动的浴液而不受控制地漂移。这会导致发射和/或吸收光谱分布在很宽的频率范围内,并对各种应用构成挑战。我们考虑一个量子发射器,它处于一个能级改变的环境中,因此发射频率由给定平均值周围的高斯随机分布表示,给定标准差和相关时间。我们研究了该系统在受到周期性有限宽度π脉冲序列影响时的发射光谱。我们表明,这种外部场协议可以通过将大部分发射光谱重新聚焦到脉冲载波频率上来有效克服该系统中的光谱扩散。我们进一步考虑了不同噪声环境中的两个这样的发射器,发现通过在两个系统上应用有限宽度脉冲序列可以使双光子干涉操作变得高效。最后,我们展示了一组名义上相似的发射器,每个发射器都有不同的环境,因此发射频率会随机偏移,其整体发射光谱可以重新聚焦到具有明确中心峰的线形上,该峰的线宽与单个孤立无噪声发射器的线宽相同,而这些发射器各自具有不同的环境,因此发射频率会随机偏移,其整体发射光谱本来会根据随机分布不均匀地加宽。这些结果表明,对于这种特定的噪声环境模型,外部控制协议可以保护光谱特性,这里用有限宽度脉冲的周期性序列来表示。
摘要。协作感知最近受到了广泛的关注,因为它通过跨性别信息共享增强了自动驾驶汽车的感知能力。但是,不可避免的协作噪声阻碍了存在系统的性能,这会导致功能级的空间虚构对合作者共享的信息。在本文中,我们提出了一个模型不稳定和轻巧的插件,以减轻功能级的未对准问题,称为动态功能对齐(NEAT)。整洁插件的优点为三倍。首先,我们引入了一项重要的引导查询建议,以通过太空通道语义和外观环境冗余来预测潜在的前景区域。在此基础上,提出了一个可变形的特征对齐方式,以通过查询意识的空间关联明确地对齐合作者共享的特征,从而汇总了具有纠正率不匹配属性的多层次的Vi-Sual线索。最终,我们执行了一个区域交叉发音强化,以促进对齐表示的扩散并实现全球特征语义增强。整洁可以轻松地插入现有的协作感知程序中,并显着提高了香草基线对姿势和传播延迟的鲁棒性。在嘈杂设置下的四个协作3D对象检测数据集上进行了广泛的实验,确认,整洁的大多数方法具有不同结构的方法。
超荧光 (HF) 是一种相对较新的现象,利用两种发光体之间的激子转移,需要仔细地成对调整分子能级,被认为是开发新型高效 OLED 系统的关键一步。迄今为止,报道的具有所需窄带发射但外部量子效率中等 (EQE <20%) 的 HF 黄光发射体寥寥无几。这是因为尚未提出一种系统性策略,将 Förster 共振能量转移 (FRET) 和三线态到单线态 (TTS) 跃迁作为有效激子转移的互补机制。在此,我们提出了一种合理的方法,通过细微的结构修改,可以获得一对由相同供体和受体亚基构建的化合物,但这些双极片段之间的通讯方式不同。 TADF 活性掺杂剂基于与咔唑部分的氮相连的萘酰亚胺支架,通过引入额外的键,不仅导致 π 云扩大,而且还使供体变硬并抑制其旋转。这种结构变化可防止 TADF,并引导带隙和激发态能量同时进行 FRET 和 TTS 过程。利用所提出的发射器的新型 OLED 设备表现出出色的外部量子效率(高达 27%)和较窄的半峰全宽(40nm),这是能级排列非常好的结果。所提出的设计原理证明,只需进行少量结构修改即可获得适用于 HF OLED 设备的商业染料。
理论方法(例如量子计算和Monte Carlo(MC)模拟,由于学习结构的相对较快方法,在研究腐蚀抑制剂方面非常重要。在本文中,利用了几种半经验量子计算方法(AM1,PM3和PM6)来研究某些三唑的腐蚀抑制效率(CIE),作为金属腐蚀的抑制剂(降低了降低了降低了至1 m盐酸)。MC模拟技术用于本研究来计算吸附能。优化的基态几何形状,最高占用分子轨道(E HOMO)的能级,最低无占用分子轨道(E Lumo)的能级,吸附能和偶极矩(μ)与三氮化衍生物的CIE相关。建议三个方程式计算CIE。在CIE EXP和CIE计算之间发现了良好的协议。CIE EXP和CIE CALC之间的相关系数(R)位于0.931至0.955之间。AM1,PM3和PM6可有效测量CIE。 回归分析在非线性方程中包含吸附能时使用的量子参数较少。 e广告可以减少描述符数量,以创建易于使用和短暂的模型。AM1,PM3和PM6可有效测量CIE。回归分析在非线性方程中包含吸附能时使用的量子参数较少。e广告可以减少描述符数量,以创建易于使用和短暂的模型。
32 PONS系列WDM EDFA组合仪,高功率ERBIUM掺杂纤维放大器,它是光学发射器系统中一个网中三个净的核心设备,输入8端口PON+1 PORTS CATV和输出8端口合并结合1550/1490/1310nm。组合的光输出功率:15dBm。插件双电源,实现了OLT和CATV 1550NM光学单一组合和放大的功能,具有高成本性能值。(Erbium掺杂纤维放大器)是光学放大器中的代表性。由于EDFA的波长为1550nm,因此与低损坏的纤维带一致,其技术相对成熟,因此广泛使用。Erbium-doped fiber is the core components of the EDFA, it makes quartz optical fiber as matrix material, and incorporate a certain proportion of rare earth element erbium ions(Er3 +)in the core of a fiber.When certain amount of pump light is injected into the erbium-doped fiber, Er3 + have been excited from the low-energy level to the high energy level, due to Er3 + has a very short高能水平上的寿命,并以非辐射式的形式不久以更高的水平过渡,并形成了该能级和低能水平之间的种群反转分布。由于这两个能级之间的能量完全等于1550nm的光子能量,因此只能发生1550nm光的刺激发射,我们只能扩大1550nm的光学信号。
