頭條 冻结信号 量子精密测量更稳更准 量子精密测量是量子科技赛道中距离产业化、实用化最近的领域之一。凭借超高的探测灵敏度,量子精密测量在资源勘探、医疗诊断等场景中拥有广阔应用空间。然而,长久以来,量子多体系统中由粒子间相互作用引发的热化效应,如同无形壁垒,持续制约着量子传感的测量精度、信号稳定性,也成为阻碍其走出实验室、实现规模化落地应用的核心瓶颈。中国科学院院士、清华大学基础科学讲席教授段路明,清华大学交叉信息研究院长聘副教授邓东灵、助理教授侯攀宇组成的科研团队取得突破。他们首次在大规模固态自旋体系中观测到多体动力学冻结现象,其有效抑制了热化效应,为提升量子传感稳定性和灵敏度提供新路径,有利于推动量子传感技术进一步走向实用化。相关成果日前在线发表于国际学术期刊《自然》。 最新資訊 热电偶测量原理 摘要:温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶(TC)、热电阻(RTD)、热敏电阻(NTC)等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对热电偶选取的简单介绍。 發表于:2019/10/31 温度问题为您解决(三)高性能处理器模温监测 在上一篇文章中,我们已经就如何监测电路板温度进行了介绍。但是,诸如中央处理单元 (CPU)、图形处理单元 (GPU)、专用集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 之类的高性能处理器中的电源管理通常更复杂。通过温度监测,这些系统不仅可以启动安全系统关闭程序,还可以利用温度数据来动态调整性能。 發表于:2019/10/31 温度问题为您解决(二)系统温度监测 在上一篇文章中,我们已经就温度传感的基本原理进行了介绍。本文将继续这个话题,阐述系统温度监测这个话题。 發表于:2019/10/31 温度问题为您解决(四)环境温度监测 在前三篇文章中,我们已经就温度传感器的基本原理以及如何监测电路板温度进行了介绍。在许多应用中,环境空气温度监测对于控制环境条件或确保安全操作条件至关重要。准确快速地测量环境温度通常面临挑战,因为传感器可能不会完全暴露于外部环境并可能受到系统中其他组件的自发热影响。TI 的高精度、低功耗单通道和多通道温度传感器采用紧凑型封装,可实现更快的热响应。 發表于:2019/10/31 儒卓力新产品:来自英飞凌超高精度且稳定的工业电流传感器 英飞凌全新XENSIV TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电流。该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式)提供了极大的设计灵活性。这款产品于10月推出,在儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn上有供货。现在可以订购样品。 發表于:2019/10/29 Waymo 完全无人驾驶车辆上路,无人驾驶已经进化到了这一步了? 根据美国网友(Mario Herger)拍摄的一段视频显示,一辆完全无人的 Waymo 自动驾驶 Pacifica,正在凤凰城的郊区行驶,遗憾的是,该视频并未显示这辆车是在测试还是在提供 RoboTaxi 服务。 發表于:2019/10/29 浙江智能网联汽车测试发布,自动驾驶离我们有多近? 近日,在 2019 全球未来出行大会期间,浙江德清智能网联汽车封闭测试场正式发布启用。同时,德清县共颁发 7 张自动驾驶开放道路测试牌照,2 张智能网联(物流)汽车道路运输经营许可证。这就意味着,自动驾驶测试的范围逐渐扩大,随着合规化与商业化的运营,自动驾驶即将进入我们的生活。 發表于:2019/10/29 是德科技与IDT携手开展 5G 毫米波波束赋形 IC 元器件表征 2019年10月25日,北京 —— 是德科技公司(NYSE:KEYS) 日前宣布与瑞萨电子公司(TSE:6723)旗下全资子公司艾迪悌科技有限公司(IDT)进一步加深合作,联合对采用 5G NR(新空口)毫米波集成电路(IC)的波束赋形器进行元器件表征,从而加快开发 5G NR 基站。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 發表于:2019/10/25 Maxim MAX4002x高速比较器在贸泽开低传播延迟备受激光雷达和ToF应用青睐 2019年10月23日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。 發表于:2019/10/23 广东电网佛山供电局成功完成了全网第一次全自动闭环自愈测试 据悉,这是广东电网开展配网主站自愈建设以来,在全网第一次全自动闭环自愈,标志着配网自动化正在向更先进的方向迈进。 發表于:2019/10/21 <…118119120121122123124125126127…>