基于里德伯超级原子快速制备三粒子单重态

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量子纠缠是量子信息处理和量子计算的基本资源,简单而高效地制备纠缠态始终是学者们研究的热点问题之一.作为量子信息编码理想载体之一的中性里德伯原子,以其独特的优势在纠缠态制备领域占有一席之地.本文将四能级倒“Y”型结构的里德伯原子系综放置于里德伯阻塞球内部使之形成超级原子,在弱腔场近似下将量子信息编码在超级原子的有效能级上,结合量子Zeno动力学和绝热捷径的方法,简单有效地制备了三粒子单重态.此外,本方案考虑了退相干因素(包括腔的衰减和超级原子的自发辐射)对单重态保真度的影响.数值模拟结果表明,本方案不需要对
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针对现有环境科学与工程专业实践课程存在的不足,提出了基于课堂授课、校内外导师联合指导和实际应用课题培养学生的新型创新设计课程教学模式。该模式包括6个环节:学生以小组为单位直接深入社会企事业单位、联合校外导师以创新的模式解决实际问题为出发点筛选课题、参与课题、校内外教师讲授指导、与校内外导师共同开展头脑风暴、依靠团队合作进行创新设计并达成任务目标等。实践表明,该模式有效保障了学生的课堂参与度,并强化了学生的实践能力与创新能力,有利于培养独立思考、敢于创新、面向未来的高水平环保人才。
本文提出在“商贸物流文化传承与创新”课程教学中设置“人物故事”“说古道今”等模块,并将中国优秀的传统文化及爱岗敬业精神等思政内容融入专业知识讲授中,培养学生对中国物流文化知识的学习兴趣和对中国传统商贸物流文化精髓的坚守意志,树立与时俱进的观念,在“一带一路”背景下以智慧物流视角创新物流文化,实现个人理想。
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以10年生深山含笑(Michelia maudiae Dunn)为材料,研究其年生长发育节律、芽的种类、混合芽分化、分枝类型和成花规律。结果显示:(1)深山含笑芽可为分未分化芽和分化芽,其中分化芽包括营养芽、混合芽和花芽。(2)年生长周期依次划分为营养芽生长期、混合芽分化期、混合芽快速膨大期、混合芽/花芽发育滞缓期、开花启动期和开花期。(3)分枝类型为同生-预生分枝混合型;同生分枝的枝条当年形成混合芽,发育形成短枝并在枝顶成花,而预生分枝的枝条当年不分化形成混合芽。(4)不同分枝类型的枝条成花率具有显著性
通过对库姆塔格沙漠东南部胡杨(Populus euphratica Oliv.)液流速率及气象因子(太阳总辐射、风速、空气相对湿度、空气温度、饱和水汽压差)持续5个月的同步观测,揭示气象因子在不同时间尺度对胡杨液流的影响。结果显示:在月尺度下,太阳总辐射是液流速率变化的主要影响因子,单独能解释98.3%的液流速率变化;在日尺度下,空气温度、空气相对湿度、风速、太阳总辐射对液流速率变化影响最大,空气温度可以解释液流速率变化的33.0%,4个因子共同可以解释55.2%的液流速率变化;在小时尺度下,对2018年
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