使命和视野。于2007年启动,艾布尔夫(Abriendo Puertas)/开门门(AP/OD)是该国首个由0-5岁儿童的拉丁裔父母设计的基于证据的父母领导力计划。AP/OD的使命是支持父母作为家人的领导者,也是孩子的第一位也是最有影响力的老师。ap/od使用两代方法,以建立父母的领导能力和知识,以促进家庭福祉和积极的儿童成果。ap/od认为,作为家庭的领导人,父母可以成为孩子和社区生活的强大推动者。为此,AP/OD为家庭提供了可以每天使用的信息,资源和活动来建立知识,实践和社会资本的空间。
•可再生区域:在我们的仓库中仅使用绿色能源•智能照明:LED灯和空气处理单元•气候控制:快门门节省能源•生态含量•生态固定型:电池操作的叉车和托盘卡车•绿色采购•绿色采购:由可用于轮毂甘蔗制成的糖甘蔗的可生物降落袋。•可回收手提袋和托盘:我们的手提袋和托盘一次又一次地在我们的供应链中重新使用•所有仓库和支持办公室的外部照明•安装在我们支持办公室的新仓库设施上的太阳能电池板•包装回收计划所有项目都将在可预见的年度中继续进行。
5量子操作39 5.1状态准备和读数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39 5.2单量拉曼操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 5.2.1拉曼光谱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 5.2.2拉姆西和自旋回波相干测量。。。。。。。。41 5.2.3错误分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44 5.3轻换门门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48 5.3.1校准离子间距。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 48 5.3.2设置门。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50 5.3.3评估门的性能。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 52 5.3.4旋转回波序列内的门实现。 。 。 。 。 。 53 5.4RamanMølmer-Sørensen门。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。48 5.3.1校准离子间距。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48 5.3.2设置门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。50 5.3.3评估门的性能。。。。。。。。。。。。。。。。52 5.3.4旋转回波序列内的门实现。。。。。。53 5.4RamanMølmer-Sørensen门。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。53 5.4RamanMølmer-Sørensen门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 5.4.1设置门。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57 5.4.2结果。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5857 5.4.1设置门。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57 5.4.2结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58
基于门的通用量子计算是根据两种类型的操作来制定的:通常易于实现的局部单量门门,而两个Qubit的纠缠大门,其忠实的实施仍然是主要的实验挑战之一,因为它需要单个系统之间的受控相互作用。为了充分利用量子硬件,以最有效的方式处理信息至关重要。一个有希望的途径是将较高的量子系统(Qudits)用作量子信息的乐趣单位,以用Qudit-Local Gates替换Qubit-Loctangling Gates的一小部分。在这里,我们展示了如何通过使用QUDIT编码来显着低估多Qubit电路的复杂性,我们通过考虑具有确切已知(多Qubit)栅极组合性的示例性cirits来量化这些编码。我们讨论了电路压缩的一般原理,在可实现的优势上得出上限和下限,并突出了纠缠和可用门集的关键作用。针对Photonic和捕获离子实施的显式实验方案,并证明了两种平台的电路性能都有显着的表达增益。
量子指令集的设计和体系结构对于量子计算机的性能至关重要。这项工作引入了一个带有XX + y y耦合的Qubit的GATE方案,该方案直接有效地实现了到单量门门的任何两个Qubit Gate。首先,此方案可以高保真执行量子操作,并实现最小可能的门时间。第二,由于该方案跨越了整个SU(4)组的两倍大门,因此我们可以使用它来实现算法实现的最佳两倍栅极计数。协同作用的这两个优点产生了量子复合物但减少的指令集计算机(CRISC)。尽管门方案是紧凑的,但它支持一系列量子操作。这似乎是自相矛盾的,但由于量子和经典计算机体系结构之间的根本差异而可以实现。使用我们的栅极方案,我们观察到各种应用程序的明显改进,包括通用n Qubit Gate合成,量子体积和量子路由。此外,所提出的方案还实现了一个与常用的cnot栅极局部等效的栅极,栅极时间为π2g,其中g是两小子的耦合。ASHN方案也完全不受ZZ错误,这是横向耦合系统中的主要相干误差,因为实现大门的控制参数可以轻松调整以考虑ZZ项。
抽象的钻石量子处理器由氮气散布中心和周围的核自旋组成,一直是室温量子计算,量子传感和显微镜的显着进步的关键。这些处理器的优化对于开发大型钻石量子计算机以及下一代增强的量子传感器和显微镜至关重要。在这里,我们提供了一个多量子钻石量子处理器的完整模型,并开发了一种用于设计栅极脉冲的半分析方法。此方法在存在随机控制误差的情况下优化了门的速度和实现,并且与反馈优化例程很容易兼容。从理论上讲,对于单量门门,在接近10-5的限制中,并确定了证据表明,这也可以实现两倍的CZ门。因此,我们的方法将控制误差的效果降低到高细胞未对准的误差和处理器内部固有的不可避免的破坏性。开发了这种最佳控制后,我们通过计算量子傅立叶变换来模拟钻石量子处理器的性能。我们发现,模拟的钻石量子处理器能够以低误差概率实现快速操作。
摘要 - 我们提出了一种通用方法,可以在校准少量参考脉冲后快速生成任何连续参数化的量子门集的高效果控制脉冲。我们发现,用于不同量子操作的优化对照脉冲之间插值不会立即产生高限度的中间操作。为了解决此问题,我们提出了一种方法来优化控制脉冲以提供良好的插值。我们选择了感兴趣的门家族中的几个参考操作,并优化实施这些操作的脉冲,然后迭代地重视脉冲以指导其形状,以使其形状相似,以与密切相关的操作相似。一旦对此参考脉冲进行了校准,我们可以使用直接的线性插值方法立即获得连续操作空间中任意门的高层脉冲。我们在两分门的三参数cartan分解上演示了此过程,以获得具有始终高填充性的任何任意两级栅极(直至单量子操作)的对照脉冲。与以前的神经网络方法相比,该方法是7.7倍,在计算上有效,以校准所有单量门门集的脉冲空间。我们的技术概括为任何数量的门参数,可以轻松地与先进的脉冲优化算法一起使用,从而可以更好地从模拟转换为实验。