在激光金属沉积 (LMD) 中,沉积轨道的高度会在层内和层间发生变化,从而导致工艺演变过程中出现显著偏差。先前的研究表明,在某些条件下会出现一种自稳定机制,保持高度有规律地增长,并保持零件和沉积喷嘴之间的恒定距离。在这里,我们分析了粉末收集效率和沉积高度稳定性之间的联系。为此,开发了一种监测系统来研究不同工艺条件下的沉积,使用在线测量样品重量并结合同轴光学三角测量获得的层高信息。使用分析模型根据高度监测和工艺参数实时估算沉积效率,并通过直接质量测量对其进行了验证。结果表明,轨道高度稳定与粉末收集效率降低有关,而粉末收集效率受熔池相对于粉末锥和激光束的相对位置控制。对于给定的一组参数,可以估算出间距以实现最高的粉末收集效率和通过构建方向的规则高度。
在激光金属沉积(LMD)中,沉积轨道的高度可能在层和层之间变化,从而在过程演化过程中导致显着偏差。以前的作品表明,在某些条件下,会发生自动化的机制,保持规律的高度生长和零件和沉积喷嘴之间的恒定站立距离。在这里,我们分析了粉末集水区效率和沉积高度稳定性之间的联系。为此,开发了一个监测系统,以研究不同过程条件下的沉积,使用样品重量与同轴光学三角调节获得的层高度信息结合使用。一种分析模型用于从高度监测和过程参数实时估计沉积效率,这是由直接质量测量结果验证的。结果表明,轨道高度稳定与粉末集水区效率的降低有关,该效率受熔体池相对于粉末锥和激光束的相对位置的控制。对于给定的一组参数,可以估计距离距离可以实现最高的粉末集水区效率和通过构建方向的常规高度。
超纠缠光子源因其高信息容量而在量子信息处理中起着至关重要的作用。在本文中,我们展示了一种通过热 87 Rb 原子蒸汽中的自发四波混频 (SFWM) 产生偏振和轨道角动量 (OAM) 超纠缠光子对的便捷方法。偏振纠缠是通过在构成相位自稳定干涉仪的两个光束位移器的帮助下相干地组合两个 SFWM 路径来实现的,OAM 纠缠是通过在 SFWM 过程中利用 OAM 守恒条件实现的。我们的超纠缠双光子源具有高亮度和高非经典性,可能在基于原子-光子相互作用的量子网络中有广泛的应用。© 2020 美国光学学会
抽象自动化量子密钥分布(QKD)系统对于准确评估窃听信息至关重要。,我们使用基于平面光波电路(PLC)的混合不对称法拉第 - 米切尔森干涉仪(AFMI)开发并验证QKD的极敏感性的时间键解码器芯片。与现有的基于芯片的QKD作品相比,该方案可以内在补偿量子信号的极化扰动,从而在任意温度下工作。我们以1.25 GHz的时钟速率在实验桶QKD系统中实验验证芯片,并在50 kmfer通道上以优化的分析模型在50 kmfer通道上获得1.34 Mbps的平均安全密钥速率(SKR)。带有随机极化干扰的量子位误差和SKR的稳定变化表明,基于PLC的AFMI可用于开发自稳定QKD系统。
•NASA如何适应减轻未来的时间表和成本超支?•NASA到目前为止面临的最重大技术挑战是什么?NASA管理决策对计划执行有什么影响?NASA如何从这些经验中学习以更好地执行Artemis计划前进?•在Artemis计划的现有风险和挑战中,该计划的规划成本,时间表和任务成功的风险最高?背景Artemis计划代表了地球轨道以外的下一代人类空间探索。该计划的直接目标是自阿波罗计划以来首次将人类降落在月球表面上,但Artemis计划旨在建立可持续的长期访问月球。这样做既可以提高令人兴奋的科学研究,又是对火星和其他深空目的地的未来人类太空任务的证据。今天的Artemis计划是2004年开始的近二十年进化的结果。总统乔治·W·布什(George W.1国会将愿景的雄心勃勃的目标纳入了2005年的NASA授权,指示NASA到2020年返回月球,以促进探索,科学和商业,并作为火星和其他深空目的地的垫脚石。2每个探索阶段(地球轨道,月球和火星)将基于从早期任务中学到的经验和经验教训。星座硬件包括ARES发射车,地球出发阶段的次要助推器,猎户座航天器和Altair Lunar Lander。2009年,奥巴马总统下令对星座计划进行审查,代理行政长官克里斯托弗·斯科莱斯(Christopher Scolese)建立了“对美国人类太空飞行计划委员会的审查”,通常称为奥古斯丁委员会。委员会发现“自稳定成立以来,该计划在资金和计划内容之间面临不匹配”,而星座的资金策略依靠NASA在2010年之前在2010年退休,并在2016年退役。3委员会提出了五种人类太空探索的替代方法,其中只有两种与奥巴马政府的2010财年预算概况保持一致。这两个选择都不会“允许人类探索以任何有意义的方式继续”,最终,奥巴马政府的2011财年预算提议取消星座计划,而是转变为一种将人类降落在小行星表面的方法。4虽然星座计划的许多要素被放弃,但国会指示NASA开发空间发布