1999 年 完成信号情报分析课程,德克萨斯州古德费罗空军基地 2003 年 完成空军士官课程,日本冲绳嘉手纳空军基地 2005 年 获得空军社区学院通信应用技术理学副学士学位 2007 年 获得马里兰大学心理学理学学士学位 2008 年 阿拉巴马州麦克斯韦空军基地空军士官学校 2009 年 完成马里兰州乔治米德堡国家安全局空军士官密码学进阶课程 2010 年 完成空军高级士官联合专业军事教育信号课程 2012 年 完成阿拉巴马州麦克斯韦空军基地空军高级士官课程 2015 年 获得俄克拉荷马大学情商教学理学硕士学位 2017 年 完成空军高级士官联合专业军事教育二级信号课程完成高级士官法律事务课程,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地,2019 年;完成葛底斯堡地图研究课程,宾夕法尼亚州葛底斯堡,2021 年;完成战略领导力课程,科罗拉多州科罗拉多斯普林斯。 2023 年 空军战略领导力课程结业,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2024 年 国防大学基石课程结业,华盛顿特区
麦克斯韦的恶魔是信息控制的典型示例,这对于设计量子设备是必需的。在热力学中,恶魔是一个智能的存在,他利用信息的熵性来对储层之间进行激发,从而降低了总熵。到目前为止,麦克斯韦恶魔的实施很大程度上仅限于马尔可夫浴场。在我们的工作中,我们研究了使用超导电路平台通过非马克维亚效应来协助这种恶魔的程度。设置是通过恶魔控制的QUTRIT界面连接的两个浴室,仅当两个浴缸的整体熵被降低时,才允许激发转移。最大的熵减少是在非马克维亚政权中实现的,重要的是,由于非马克维亚效应,可以通过适当的时机优化恶魔性能。我们的结果表明,可以利用非马克维亚效应来提高量子麦克斯韦恶魔中的信息传输速率。
军士长 Joshua L. Hite 是一名一级军士长,目前被分配到密苏里州伦纳德伍德堡第 368 训练中队。Hite 中士是 300 名常任党员、TDY 学生和非服役飞行员在训练中所有战备、健康、士气、福利和生活质量问题的专门协调人。他就人事问题、绩效报告、勋章和表彰计划向指挥官提供建议,并在组织内促进健康、健康和团队精神。Hite 军士长于 2004 年 9 月加入空军。2004 年 12 月,他从密苏里州伦纳德伍德堡的车辆操作学徒课程毕业。他的职业生涯丰富多彩,曾在飞行、中队和 MAJCOM 指挥级别担任过各种职务。作为一名飞行员和士官,他在地面运输职业领域担任过各种职务。作为一名军事训练教官,他曾担任团队负责人、军事训练和仪式主管士官以及军事训练教官学校的教官。作为一名高级士官,他曾担任空中机动司令部监察长办公室的指挥督察。他的任务包括德国、佛罗里达、德克萨斯、伊利诺斯和密苏里州的基地。他曾四次部署以支持伊拉克自由行动、坚定决心行动和坚决支持行动。 在担任现职之前,SMSgt Hite 曾担任佛罗里达州埃格林空军基地第 33 维修中队“巫师”的一级军士长。教育 2004 年车辆操作学徒课程,密苏里州伦纳德伍德堡2005 年在德克萨斯州布利斯营完成基本战斗护航课程 2008 年在佛罗里达州埃格林空军基地完成飞行员领导学校课程 2009 年在德克萨斯州拉克兰空军基地完成军事训练教官学校课程 2012 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地空军社区学院完成运输管理副学士学位课程 2012 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地完成理学副学士学位课程,技术与军事科学讲师 2015 年在阿拉巴马州麦克斯韦尔-冈特空军基地完成士官学院课程(函授) 2016 年在加利福尼亚州圣地亚哥市阿什福德大学完成组织管理理学学士学位课程 2016 年在阿拉巴马州空军大学完成职业经理人认证课程阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地,函授 2017 年监察长培训课程,空军监察局,新墨西哥州柯特兰空军基地 2019 年空军一级军士学院,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地 2019 年高级士兵联合专业军事教育课程 II,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地,函授 2020 年高级士官学院,阿拉巴马州麦克斯韦-冈特空军基地 2022 年领导力发展课程,空军大学,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地任务 1.2004 年 9 月 - 2004 年 10 月,学生,基础军事训练,德克萨斯州拉克兰空军基地 2.2004 年 10 月 - 2004 年 12 月,学生,车辆操作学徒课程,密苏里州伦纳德伍德堡3.2005 年 1 月 – 2008 年 1 月,车辆操作员和调度员,德国 Spangdahlem AB 4。2008 年 1 月 – 2009 年 8 月,车辆操作员和调度员,佛罗里达州埃格林空军基地。
摘要:在此,我们在感应方程(麦克斯韦方程之一)中引入了一个附加项。应用标量和矢量势的相关拉格朗日形式适用于此修改的麦克斯韦方程。在哈密顿原理的框架内,我们能够推导出场变量电场 E 和磁感应 B 具有负“质量项”的克莱因-戈登方程。我们可以从方程的数学结构得出结论,出现了排斥相互作用。可以计算出当前情况下的惠勒传播子,由此可以讨论场的时间演化。尽管这些方程具有快子解,但结果符合因果关系原理。根据该理论,场中可能会出现自发电荷分离过程。
教育 2006 年康涅狄格大学文学学士学位,康涅狄格州曼斯菲尔德。 2006 年航空航天基础课程,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。 2010 年美国军事大学工商管理硕士,西弗吉尼亚州查尔斯镇。 2014 年中队军官学校,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。 2019 年军事作战艺术/科学硕士,空军指挥参谋学院,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。 2020 年中队指挥领导力发展课程,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。 2022 年航空战争学院,函授。 任务 1. 2006 年 5 月 - 2007 年 4 月,作战大队指挥官联络官,德克萨斯州劳克林空军基地。 2. 2007 年 4 月 - 2008 年 5 月,学生,本科飞行员培训,德克萨斯州劳克林空军基地。 3. 2008 年 12 月 - 2012 年 1 月,T-1A 教练飞行员、中队和作战组执行官,德克萨斯州劳克林空军基地。4. 2012 年 4 月 - 2016 年 2 月,C-17A 评估飞行员、作战助理主任、飞行指挥官,南卡罗来纳州查尔斯顿 JB。6. 2016 年 2 月 - 2018 年 6 月,机动测试管理部负责人,测试和评估理事会,HQ AMC,伊利诺伊州斯科特空军基地。7. 2018 年 6 月 - 2019 年 6 月,学生,空军指挥参谋学院,阿拉巴马州麦斯韦尔空军基地。8. 2019 年 8 月 - 2021 年 4 月,作战官,第 621 应急反应中队,新泽西州麦圭尔-迪克斯-莱克赫斯特 JB。 9. 2021 年 5 月 - 2022 年 6 月,第 36 联队安全主管,安德森空军基地,关岛。10. 2022 年 6 月至今,第 36 应急响应中队指挥官,安德森空军基地,关岛飞行信息等级:高级飞行员飞行小时数:超过 3,200 小时飞行飞机:C-17A、MC-12W 和 T-1A
到目前为止,我们在本书中讨论过的波都相当容易想象。我们可以将直觉运用到涉及弹簧/质量、弦和空气分子的波上。但现在我们将换个话题,谈谈电磁波。由于多种原因,电磁波更难理解。首先,振荡的是电场和磁场,它们更难看到(这是一个讽刺的说法,因为我们用光来观察,而光是一种电磁波)。其次,场可以在各个方向上有分量,并且这些分量之间可以有相对相位(这在我们讨论极化时很重要)。第三,与我们处理过的所有其他波不同,电磁波不需要介质来传播。它们在真空中工作得很好。在 19 世纪后期,人们普遍认为电磁波需要介质,这种假设的介质被称为“以太”。然而,没有人能够观察到以太。这是有原因的,因为它并不存在。本章有点长。大纲如下。在第 8.1 节中,我们讨论了扩展 LC 电路中的波,这基本上就是同轴电缆。我们发现系统支持波,并且这些波以光速传播。本节旨在说明光是电磁波这一事实。在第 8.2 节中,我们展示了电磁波的波动方程如何遵循麦克斯韦方程。麦克斯韦方程控制着所有的电和磁,所以它们得出波动方程也就不足为奇了。在第 8.3 节中,我们将看到麦克斯韦方程如何限制波的形式。麦克斯韦方程中包含的信息比波动方程中的信息更多。在第 8.4 节中,我们讨论了电磁波中包含的能量,特别是用坡印廷矢量描述的能量流。在第 8.5 节中,我们讨论了电磁波的动量。在第 4.4 节中,我们看到,到目前为止讨论过的波都带有能量,但不带有动量。电磁波则两者都带有。1 在第 8.6 节中,我们讨论了极化,它涉及电场(和磁场)不同分量的相对相位。在第 8.7 节中,我们展示了振荡(并因此加速)电荷如何产生电磁波。最后,在第 8.8 节中,我们讨论了当电磁波遇到两个不同区域(例如空气)之间的边界时发生的反射和透射