中性原子系统长期以来一直是复杂量子物理的试验台。最近,量子研究的焦点已从基础科学转向量子计算应用。尽管几种不同的硬件平台已在此方向的能力方面取得了长足进步,但每种平台在扩展系统规模方面都有各自的障碍:无论是物理上的量子比特数,还是时间上的退相干前的代码周期。具体而言,在中性原子系统中,缺乏以比原子退相干快得多的时间尺度无损读取原子状态的能力。通过将中性原子里德堡阵列的几何可重构性和设计的强相互作用与高精细度腔的强光耦合相结合,我们可以构建一种超越其他硬件系统许多限制的新量子架构。在本论文中,我们阐述了将里德堡原子阵列耦合到腔体的情况,讨论了原子物理与量子计算之间的联系,以及使光腔系统比其他当前量子计算机实现更具优势的基本物理原理。然后,我们描述了这种系统的设计、测试和实现。我们的系统同时适应里德堡激发、可重构光镊阵列、选择性原子态寻址和与光腔的强耦合。我们详细讨论了在超高真空中安装这种系统的风险和技术考虑,包括发现一种新的高反射率镜材料失效机制。最后,我们概述了未来的具体步骤,以展示我们系统中的原理验证表面码纠错,为使用中性原子进行容错量子计算铺平道路。
马克·W·汤普森准将 美国陆军医疗司令部支援副参谋长,G-1/4/6 马克·W·汤普森准将最初于纽约西点军校获得军衔,以优异学员身份毕业。他在密歇根大学获得医学博士学位。汤普森准将在 Tripler 陆军医疗中心完成了儿科实习和住院医师培训,在爱荷华大学获得新生儿学奖学金,在沃尔特·里德陆军研究所获得医学研究奖学金。他获得了美国陆军战争学院的战略研究硕士学位和阿比林基督大学的工商管理硕士学位。汤普森准将获得了美国儿科学会普通儿科和新生儿及围产期医学的认证,并且是美国儿科学会的研究员。 BG Thompson 的最后职务是欧洲区域卫生司令部指挥官/美国陆军欧洲和非洲司令部外科医生/国防卫生局欧洲区主任。在此之前,他是北卡罗来纳州布拉格堡美国陆军部队司令部的外科医生。他曾担任弗吉尼亚州尤斯蒂斯堡美国训练与条令司令部的外科医生。他曾指挥德克萨斯州胡德堡的达纳尔陆军医疗中心以及纽约州德拉姆堡的美国陆军医疗部活动。BG Thompson 曾担任阿富汗德怀尔营第 31 战斗支援医院的指挥官以及驻阿富汗巴格拉姆机场第 62 医疗旅特遣队临床行动负责人。此前,他曾担任华盛顿州刘易斯-麦科德联合基地麦迪根陆军医疗中心临床服务副指挥官;夏威夷大学/三重陆军医疗中心 (TAMC) 儿科主任和新生儿学研究金项目主任;阿富汗巴格拉姆空军基地第 14 战斗支援医院、马里兰州贝塞斯达国家海军医疗中心和华盛顿特区沃尔特里德陆军医疗中心儿科服务主任。他曾担任美国卫生局局长的儿科顾问四年。BG Thompson 撰写了 20 多篇同行评审文章和书籍章节、12 篇已发表摘要和 75 多篇研究和受邀演讲,并获得了多项研究和教学奖项。汤普森准将的军事奖项包括功绩勋章(带 6 枚橡树叶)、铜星勋章、功绩服务勋章(带橡树叶)、陆军嘉奖勋章(带 4 枚橡树叶)、海军和海军陆战队嘉奖勋章、陆军成就勋章(带橡树叶)、海军和海军陆战队成就勋章、军事杰出志愿服务勋章和功绩单位嘉奖。他因职业学术成就而获得美国卫生局局长的“A”级标志,并荣获军事医学功绩勋章。
泰德·J·科拉德准将 动员战备和陆军预备役事务办公室助理军医总监、陆军预备役医疗司令部军医总监兼副司令 泰德·J·科拉德准将于 2022 年 11 月 11 日担任美国陆军预备役医疗司令部军医总监办公室动员、战备和陆军预备役事务助理军医总监兼副指挥官。 科拉德准将通过南加州大学的 ROTC 项目被任命为少尉医疗服务团军官(正规陆军),在那里他获得了为期 4 年的 ROTC 国家奖学金和陆军 ROTC 优秀学员勋章。 他毕业时获得了生物医学和机械工程理学学士学位。 随后,他获得了科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校的工商管理硕士学位,并以优异的成绩从美国陆军战争学院 (USAWC) 毕业,获得战略研究硕士学位。 他担任 USAWC 助理教授。他的军事教育包括陆军医疗部 (AMEDD) 军官基础课程;医疗后勤管理课程;战斗伤员护理课程;AMEDD 上尉职业课程;卫生服务计划、作战、情报、安全和训练课程;联合兵种演习;卫生服务人力资源经理课程;指挥和参谋学院;国防战略课程;预备役国家安全课程;旅指挥前课程;高级军官法律培训;医疗战略领导力计划;高级战略艺术计划;国家安全领导力高级经理课程和高级服务学院。BG Collard 最近担任 USAWC 预备役研究的 John Parker 主席。他还担任过军医署长的卫生人力资源陆军预备役顾问。BG Collard 拥有人事、作战和后勤背景,担任过多个领导和参谋职务。先前的职务包括加利福尼亚州圣巴勃罗西部医疗区战备支援组旅指挥官;犹他州道格拉斯堡第 807 医疗司令部(部署支援)人事副参谋长(G-1);华盛顿州刘易斯-麦科德联合基地 (JBLM) 第 6250 美国陆军医院执行官;华盛顿州刘易斯-麦科德联合基地第 7229 医疗支援部队指挥官;华盛顿州塔科马市麦迪根陆军医疗中心部队指挥官 (DIMA);阿富汗加德兹联合特遣部队 1/东部地区司令部阿富汗国家警察首席医疗导师;华盛顿州 JBLM 第一军医疗行动和计划负责人;华盛顿州塔科马市麦迪根陆军医疗中心麻醉和手术服务部行政官;华盛顿州刘易斯堡西部地区医疗司令部动员和行动官;贝塞斯达沃尔特里德陆军医疗中心医疗后勤官 (DIMA)马里兰州;第 10 特种部队组(空降)医疗后勤官,科罗拉多州卡森堡;1-8 步兵营(机械化)医疗排长;科罗拉多州卡森堡第 10 战斗支援医院训练官。BG Collard 的奖章和徽章包括功绩服务勋章(4 簇橡树叶);联合服务嘉奖勋章;陆军嘉奖勋章(1 簇橡树叶);陆军成就勋章(2 簇橡树叶);陆军预备役成就勋章(4 簇橡树叶);阿富汗战役勋章;军事杰出志愿服务勋章;武装部队预备役勋章(附带动员装置和 1 簇橡树叶);海外服务勋带;专家野战医疗徽章;战斗行动徽章和跳伞员徽章。
CALD 于 1 月份举办了题为“重新构想智慧城市计划和加强伙伴关系”的活动,推动了 CALD 智慧城市项目三年计划 (2019-2021)。网络研讨会介绍了三个项目,展示了今天如何建设未来的智慧社区:首先,印度尼西亚 Banyuwangi 的智慧甘榜,这是一个以村庄为基础的综合公共服务系统,使居民能够在村庄办公室完成行政任务,并与其他村庄建立联系、合作甚至竞争。第二,印度尼西亚 Lumajang 的就业管理信息系统,其目的之一是帮助求职者和企业获得获取和提供机会所需的信息。
欧洲超级格里德的概念(一种相互联系的大陆规模传输系统)具有使爱尔兰受益的巨大潜力,尤其是爱尔兰能够最大程度地提高其海上风能的能力。爱尔兰海上风的技术潜力是国内能源消耗峰值的十倍以上。能够向法国,英国,德国,丹麦及以后出口该能源,这给了利用和出口该国卓越的海上风能的途径。爱尔兰还将受益于欧洲各种可再生能源资源的获取,从而通过获得南欧太阳能,北欧水力发电和欧洲不同风的可再生能源生成的固有可变性。至关重要的是,如果没有与爱尔兰相结合的欧洲超级格言,爱尔兰可以维持的离岸风的水平将受到巨大损害。虽然欧洲也有更广泛的利益来获得爱尔兰必须提供的海上风能,但我们建议爱尔兰不会让这种需求(及相关时间表)的一致性,并积极地推动欧洲超级格里德的计划,时间和进步。在这个规模上的协作,大陆跨越基础架构似乎是科幻小说,但是技术构建块已经到位,并用于世界各地的真实项目。在中国,一个高电压直流系统在Zhundong和Wannan之间超过3,000公里的位置,载有12 gW(爱尔兰的峰值电力需求的两倍)。欧洲超级格里德很难在其决赛中设想。在比利时,全球第一个能源岛公主伊丽莎白岛(Elisabeth Island)是一个电力枢纽,该电力枢纽计划在作为互连器的同时连接比利时海上风。在丹麦,正在计划北海的一个能量岛,这是一种人工结构,是连接海上风能并与其他北海国家能源系统互连的枢纽。丹麦还计划在2030年代初期在波罗的海的另一个能量岛。在苏格兰,现有的凯思斯(Caithness)到莫雷(Moray)链接正在增加260公里的海底扩展,以到达偏远的设得兰群岛。这是一个概念,其细节会随着时间的流逝而自然地演变,就像该规模的任何基础设施项目一样,它将从自下而上,而不是完全形成,而不是完全形成,而定义其增长途径的第一步已经在发生。虽然单个项目的演示证明了许多技术的理论可行性,但仍然存在协调,计划,供应链和国际合作的关键问题。爱尔兰必须迅速,战略性地采取行动,以确保其参与这一早期发展阶段,并获得这可以带来的广泛利益。第一步必须是承认其他人目前在政策,技术和项目经验方面处于领先地位。爱尔兰不应试图复制这一旅程,而是应该寻求从现有的成功和失败中学习尽可能多的知识,并寻求进入公开协作,同时着眼于他们可以带来的独特价值。我们建议爱尔兰:1。与那些国家的政府和传输系统运营商互动,例如比利时,丹麦,德国,法国,英国和中国以及其他邻国,以及沿着这条道路的距离,以建立大陆和国际共识和协调。
本论文研究了使用里德堡原子的量子模拟。量子模拟的理念是使用一个可控性良好的量子系统来模拟另一个量子系统。量子模拟旨在前瞻性地解决经典计算机无法有效处理的具有挑战性的模拟问题,例如探索高度纠缠的多体基态和动力学。我们专注于所谓的模拟量子模拟,这种模拟量子模拟直接实现要模拟的系统,并避免通用门方法的开销。可实现系统的类别取决于底层平台的特性。一般来说,量子模拟平台必须可靠且可控性良好。此外,与退相干时间相比,相互作用必须很快。满足这些要求的平台例如超导量子比特和捕获离子。另一种方法是在光镊中使用中性原子。可以通过将原子激发到里德堡态(即具有高主量子数的电子态)并利用里德堡原子之间的强偶极相互作用来使原子相互作用。过去十年的快速发展使得使用这种方法模拟任意二维和三维晶格上的各种自旋哈密顿量成为可能,即使在超出精确数值处理的范围内也是如此。本论文涵盖的研究为量子模拟的实验实现提供了理论支持,为这一进展做出了贡献。本论文的重点有两个方面。首先,我们讨论了里德堡相互作用势的计算及其对实验参数的依赖性。其次,我们利用我们对里德堡相互作用的见解,展示了如何将精确的里德堡原子量子模拟应用于研究各种量子自旋模型。具体来说,我们展示了如何研究不同的拓扑相。后者是与巴黎的 Antoine Browaeys 实验小组密切合作进行的。在一个附带项目中,我们与格拉斯哥的 Andrew Daley 小组和 Gregory Bentsen 合作提出了一项用里德堡原子实现快速扰乱自旋模型的提案。下面,我们概述了本论文的章节。
近十年来,有两项突破性技术在里德堡量子计算研究中发挥了重要作用,影响了该领域目前取得的显著进展。第一项是里德堡阻塞效应[1-3],它使得中性原子的纠缠成为全球原子量子研究中的日常工具;第二项是原子重排方法[4-6],该方法利用一组可移动的光镊构建无缺陷的任意原子图,如图1所示。这里我们使用术语里德堡原子图,因为构建的原子阵列的可能几何形状不仅限于物理三维空间中的晶体结构,而更适合用数学图形来表示,数学图形是超几何空间中的顶点和边的集合。在这方面,一般形式的里德堡原子系统可以称为里德堡原子图(或简称里德堡图)。
切割器和切割轮 Quick Release TM 金属管切割器 ...................................................... 9 管切割器 .............................................................................................. 9 不锈钢管切割器 ..............................................................................10 伸缩式管切割器 ..............................................................................10 迷你管切割器 ......................................................................................10 C 型切割器 .............................................................................................11 管切割器维修套件 .............................................................................11 2 英寸管切割器 .............................................................................................11 带导轨的 2 英寸管切割器 .............................................................................12 去毛刺工具 - 内部/外部 .............................................................................12 去毛刺工具 .............................................................................................12 土壤管切割器 .............................................................................................13 通用管切割器 .............................................................................................14 通用管切割器刀片 .............................................................................15 过滤调节器润滑器 .............................................................................15 Saw It ® 气动往复式