欣迎友朋 一流环境引才聚势

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代数组合是组合学的一个重要分支,主要研究包括强正则图、结合方案、以及编码与设计等具有高度对称性和丰富代数结构的组合对象。编码与设计不但与有限群表示论和有限几何有着深刻的联系,而且在网络理论和密码学领域也有重要应用。作为有限传递置换群的组合推广,结合方案为编码理论与设计理论的研究提供统一的研究方法。设计理论的目的在于寻找一个性质较好的子集接近全空间。本文主要从Delsarte理论的角度研究Hammi
随着云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的飞速发展,短视频、直播、信息流等新互联网业务的不断升级更新,全球通信网络的容量需求呈爆发式增长。作为现代通信网络的重要支柱,下一代光纤通信网络面临更高带宽、更高速率和更大容量的需求。灵活光网络(Flexible Optical Networks,FON)以其带宽分配灵活、调制方式多样、距离自适应等优势有较大的通信容量和通信速率,并具有高效的频谱资源率,
腔光力学是微米光学腔和宏观力学相结合的产物,是一门快速发展的物理交叉领域学科,目前已成为国际研究的前沿热点课题之一。其中光学腔模与机械振子之间的相互作用是由光子的辐射压力实现的。随着纳米技术的不断进步,机械振子的尺寸已经达到微米甚至纳米尺度。最近等离子体腔与分子振子间的耦合成为热点,这意味着机械振子可以达到更小的级别。纳米机械振子通常具有较小的质量,较高的共振频率,较低的耗散,因此,光力学系统在高
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自啁啾脉冲放大(CPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)方案诞生以来,超短超强激光取得了快速发展。与采用激光放大的CPA相比,OPCPA采用光参量放大(OPA),在单程增益和增益带宽方面更具优势。基于OPCPA方案,目前已经产生了峰值功率超过拍瓦、脉冲宽度短至光振荡周期量级的超短超强激光脉冲,在超快科学和强场物理等研究领域具有重要的应用价值。宽带位相匹配是OPCPA的最核心要素,它要求位相匹配条
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Dimethyl suifide(DMS)是表层海水中一类易挥发、具“反温室效应”的有机硫化物,主要经生物氧化过程形成Dimethyl sulfoxide(DMSO)而从海洋环境中移除,从而减少DMS向大气环境的释放。尽管前期已发现DMS以DMSO的形式大量储存于深海环境,但对于该环境下DMSO的生物地球化学循环机制并不清楚。Shewanella属细菌广泛存在于海洋及淡水环境,并且是深海中最为丰富
对于一个高维复杂系统,小质量极限是一个具有重要意义的新课题。它不仅可以降低系统的维度,提高计算效率,而且对于一个只能获得位置信息的微观系统,是必要的近似过程。另一方面,在随机采样算法中经典的基于Langevin动力学的采样算法和Metropolis-Hastings算法满足细致平衡条件,其收敛速度受到限制。因此设计不满足细致平衡条件的Langevin采样算法和Metropolis-Hastings
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