半导体量子位


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明确说明 , 本地野生授粉者 , 可能负责50%的所需授粉服务 。 在它们的原生范围内 , 一定量的授粉西方蜜蜂是天然的 , 虽然野生殖民地的历史密度主要是未知 。 管理蜂蜜的安全密度 , 蜜蜂将不同于自然和受保护的栖息地 , 野生本地传粉者所在的地方最丰富 , 养蜂为主用于蜂蜜生产 , 用于农业和受管理的景观 , 这些景观较少对保护最重要的受威胁的传粉媒介物种 。

管理实践还必须解决没有或不足的时期 , 大量开花的作物正在开花 , 因为管理的蜜蜂可能会竞争 。 在这些时期 , 最密集的是野生本地授粉者 。 在美国 , 蜜蜂蜂箱四处移动以跟踪 , 来自加利福尼亚的各种作物的开花 , 早春的杏仁林到夏末的华盛顿苹果 。 欧洲可能需要类似的方法和其他地方匹配传粉媒介供应授粉需求 , 但必须解决传播疾病的风险 。 限制政策特定时期蜜蜂的数量可能还需要 , 例如早期蜂蜜去除和保留单个荨麻疹更小 。

如果实施得当 , 这些策略将不会给农民带来额外成本 , 但可能会提高蜂蜜的价格 。满足对世界作物进行充分和有效授粉的需求 , 而无需危害生物多样性还需要 雄心勃勃的研究议程 。 过去十年见证了研究的爆炸式增长 , 应对管理蜜蜂的减少 ,特别关注潜在的损失授粉服务 。 这项研究已得到私营部门的大力支持和政府 , 尤其是欧洲和美国已投资数百万美元来扭转管理蜂蜜的损失蜜蜂 。

研究相对较少致力于了解野生本土授粉媒介的减少 , 包括潜在的管理蜜蜂的负面作用 。 这欧洲项目在欧洲传粉者中 , 旨在记录传粉媒介减少的性质和程度 , 以及汇集了来自 16 个国家的 21 所大学和机构 , 体现了这种类型 需要阐明的研究计划传粉者的驱动力下降 。对蜜蜂的担忧一直是引擎在衰落中闪耀光芒传粉者 , 可能很重要提高对传粉媒介减少的认识 。 因此 , 一个更细微的下驯化蜂蜜的作用 , 蜜蜂不能被误解为一般缺乏保护关注的重要性 。

对野生本地传粉者 , 一半的欧洲蜜蜂面临灭绝的威胁 , 野生本土传粉者的保护是世界许多地区最重要的保护挑战之一 。因此 , 我们认为需要保护明确关注主要的战略 , 当前野生原生动物数量下降的驱动因素授粉媒介 , 而不是农业产量 。作为第一步 , 不应考虑由成年蜜蜂进行作物授粉生态系统服务 , 因为这些授粉服务是由农业提供的动物 , 而不是当地的生态系统 。

【半导体量子位】此外 , 管理的蜜蜂蜂箱应不得放置在保护区内 , 其中他们可能会造成最大的损害野生传粉者 。 在其他具有保护重要性的领域 , 养蜂可能需要考虑潜力的影响评估相邻质量开花后溢出开花作物 。 蜜蜂可能是作物授粉所必需的 , 但养蜂业是一项不应与野生动物保护混淆的农业活动 。再加上更容易实现对单个量子比特的操作 , 这些操作代表基本步骤任何量子算法 。

两个量子位之间的耦合是通过所谓的交换实现相互作用 , 这是由耦合的结果两个电子通过隧道势垒 。 这个障碍可以通过改变来控制中央栅极上的电压 。作者进一步使用微波激发来实现所需的操作 。 在外部磁场 , 未对齐的自旋周围的场进动就像一个不对称悬挂的顶部 。如果一个激发具有相同的频率作为岁差 , 有可能旋转自旋方向 , 从平行于反平行于场 。 这种技术通常用于控制单个量子位 , 可实现两个量子位通过一个自旋的进动速率对状态的依赖性来操作其他因为交流互动 。

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