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
国际巴尔干和近东大会系列汇集了来自世界各地的许多杰出的社会和行为科学研究人员。与会者有机会展示新的研究成果、交流信息和讨论当前问题。我们很高兴也很荣幸在北马其顿共和国奥赫里德举办 IBANESS 大会系列。所提交的论文是由审稿人从提交的论文中选出的。衷心感谢所有提交论文的人。我们希望通过交流所提交的研究和经验,大会将加强巴尔干和近东国家的交流和知识传播。 组织委员会 2022 年 11 月 26-27 日
在其职业生涯中,桑迪在生物医学、医疗保健、制药、航空航天和国防、政府和微电子行业的领导力、项目和计划管理、教育、咨询和应用程序开发方面取得了卓越的成就。他在开发和实施信息管理系统、项目管理办公室方法、企业范围的业务系统和流程、商业产品和服务以及战略联盟方面表现出了出色的项目管理和领导才能。他曾领导过国际项目团队,管理的预算超过 8 亿美元。桑迪曾为 CGI、WD-40、HP Enterprise Services、NASA、UTC、Scripps Health、SAP、Intermec、La Jolla Pharmaceutical Co.、Northrop Grumman、AHF Ducommun、Fairchild Fasteners、Moog Aerospace 和 BAE Systems 等公司工作或担任顾问。
过去几年,随着保护主义和贸易紧张局势的加剧,再加上疫情的蔓延,东南亚国家联盟 (ASEAN) 成员国必须共同努力,继续致力于进一步推进区域一体化和贸易改革。这样的努力非常及时,可以抵消该地区某些国家在遏制病毒传播过程中采取的内向型政策。然而,要进一步推进贸易一体化,仅降低关税是不够的。非关税壁垒需要消除,尤其是在我们多次面临的紧急情况下。令人遗憾但不可避免的是,COVID-19 病毒在全球的传播导致各国关闭边境并限制实体经济活动,从而扰乱了国际贸易的顺畅流动。由于这些基本产品的价值链中断,东盟成员国之间的个人防护设备 (PPE) 产品贸易明显存在这种现象。
实现实际相关的、计算困难问题的量子加速是量子信息科学的核心挑战。使用两个空间维度中多达 289 个量子比特的 Rydberg 原子阵列,我们通过实验研究了解决最大独立集问题的量子算法。我们使用与 Rydberg 阻塞相关的硬件高效编码,实现闭环优化来测试几种变分算法,然后将它们应用于系统地探索具有可编程连接的一类图。我们发现问题难度由解决方案的退化和局部最小值的数量控制,并且我们通过实验将量子算法的性能与经典模拟退火进行了对比。在最难的图上,我们观察到在深电路范围内寻找精确解的超线性量子加速,并分析了其起源。C
未经弗里德里希·艾伯特蒙古基金会 (FES Mongolia) 书面同意,不得将 FES Mongolia 出版的所有媒体用于商业用途。
我们提出了一种硬件架构和协议,用于连接光学腔内的许多局部量子处理器。该方案与捕获离子或里德堡阵列兼容,并通过在腔内进行单光子传输来分配纠缠,从而实现任意两个量子比特之间的传送门。即使对于中等质量的腔,Heralding 也能实现高保真度纠缠。对于由线性链中的捕获离子组成的处理器,具有实际参数的单个腔每隔几 μs 就能成功传输光子,将链间纠缠速率提高到现有方法的 2 个数量级以上,并消除了扩展捕获离子系统的主要瓶颈。对于一个现实场景,我们概述了如何在 200 μs 内实现 20 条离子链(总共包含 500 个量子比特)的任意对任意纠缠,保真度和速率仅受局部操作和离子读出的限制。对于由里德堡原子组成的处理器,我们的方法可以完全连接数千个中性原子。我们的架构所提供的连接性可使用多个重叠腔扩展到数万个量子比特,从而扩展嘈杂的中尺度量子时代算法和汉密尔顿模拟的能力,并实现更强大的高维纠错方案。
多量子比特 Toffili 门具有实现可扩展量子计算机的潜力,是量子信息处理的核心。在本文中,我们展示了一种原子排列成三维球形阵列的多量子比特阻塞门。通过进化算法优化球面上控制量子比特的分布,大大提高了门的性能,从而增强了非对称里德堡阻塞。这种球形配置不仅可以在任意控制目标对之间很好地保留偶极子阻塞能量,将非对称阻塞误差保持在非常低的水平,而且还表现出对空间位置变化的前所未有的稳健性,导致位置误差可以忽略不计。考虑到固有误差并使用典型的实验参数,我们通过数值方法表明可以创建保真度为 0.992 的 C 6 NOT 里德堡门,这仅受里德堡态衰变的限制。我们的协议为实现多量子比特中性原子量子计算开辟了一个高维原子阵列平台。
• 任意单量子比特旋转门和相位门,加上某些双量子比特门(如CZ或CNOT)门,组成通用门集。• 单量子比特门需要精确控制原子与电磁波的相互作用;双量子比特门需要精确控制原子与原子之间的相互作用
简介 里德学院特设战略规划委员会 (AHSPC 或“委员会”) 在 2021 年 10 月至 2022 年 5 月期间完成了一系列战略建议,供学院的管理机构——董事会、CAT 和 CAPP 以及学院副校长和院长审议。委员会开始工作时,考虑到现有委员会已经完成的大量工作以及 2012-16 年活跃的教师、员工、学生和董事工作组完成的战略规划报告。委员会成员还与校园内的个人和团体进行了正式和非正式讨论,包括学术政策和规划委员会 (CAPP)、晋升和终身教职委员会 (CAT)、教师多元化委员会、学生会、学院副校长和院长以及董事会。这些建议确定了一系列与里德历史教育优势密切相关的机会。我们还想指出这些项目之外的问题,以鼓励学院更加关注我们这个时代最重要的人类挑战——环境可持续性。随着里德学院首位致力于此问题的专业工作人员的加入,我们敦促未来规划制定和实施行动,以推进学院对校园环境负责任的管理承诺。我们认识到这些战略建议在实施过程中带来了挑战性问题,我们渴望作为社区成员在支持必要的讨论和工作方面提供帮助。这些将广泛愿景陈述纳入可行计划的活动很可能也会发掘新的战略考虑。