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 罗德与施瓦茨公司发布新的选件以促进NB-IoT设备早期版本的发布 新的R&S CMW500参考实现为3GPP Release 13 NB-IoT提供了一个成熟的解决方案,用于测试使用Qualcomm Technologies MDM9206 LTE调制解调器参考设计的产品,物联网(IoT)调制解调器集成和模块设计的需求正在快速增加。 这个新的功能在2017年移动世界大会#6C40上展示。 發表于:2017/3/24 北京大学-鼎阳科技智能化测试测量联合实验室揭牌仪式圆满落幕 北京大学-鼎阳科技智能化测试测量联合实验室揭牌仪式在北京大学圆满落幕,这标志着北京大学(以下简称北大)和深圳市鼎阳科技有限公司(以下简称鼎阳科技)的进一步深度合作正式开启! 發表于:2017/3/24 国足的今天 就是国产仪器仪表的明天! 要说今天各大媒体最热门的事儿,那绝对离不开“战长沙”、“于大宝”、“国足”等热门话题。3月23日晚,长沙这一战,中国队力克韩国队,这一夜所有人为国足骄傲,无论最后12强能否出线,这一战也足够让所有球迷惊喜,在这一夜,所有球迷的精神力量凝聚在一起,无比的强大。 發表于:2017/3/24 高通、日月光合资2亿美元在巴西设立封测厂 手机芯片龙头高通(Qualcomm)、封测大厂日月光决定携手合组国际队,在巴西(Brazil)设立中美南洲首座半导体封测厂。据了解,巴西政府、日月光、高通等三方已签订合作备忘录,初期拟共同合资2亿美元在巴西圣保罗州(Sao Paulo)设厂。 發表于:2017/3/24 罗德与施瓦茨发布频谱仪新品FPC1000系列—入门级的精品 罗德与施瓦茨发布了入门级频谱仪新品R&S FPC1000,传承德国工业设计,卓越品质和创新功能。该仪表支持软件激活选件,具备入门级的优异射频性能,最大最高分辨率显示器,用户可以使用移动设备通过WiFi远程控制该仪表。 發表于:2017/3/23 罗德与施瓦茨公司携三款新品充实VI产品线 在Embedded world 2017上,罗德与施瓦茨发布了3款入门级新品,打造其“高贵不贵”的新形象。这家位于慕尼黑的测试仪表专家将发布3款入门级的精品仪表,扩充其VI产品线。与此同时,罗德与施瓦茨公司还将进一步拓展全球分销和渠道伙伴网络。 發表于:2017/3/23 泰克为树莓派提供当前及下一代高速接口开发测试解决方案 中国北京2017年3月23日讯 – 全球领先的测量解决方案提供商—泰克科技公司日前宣布,它将为树莓派研发实验室全面配备泰克最新高速测试解决方案。树莓派是一家低成本、高性能计算机设计商,其新建的研发实验室将把重点放在高速串行设计和验证测试上。泰克最新测试设备将满足其当前需求,同时确保提供足够的带宽,支持任何未来高速接口,这些都要求使用最高性能的测试仪器。 發表于:2017/3/23 如何使用示波器分析手机中的MIPI-DSI协议 智能手机内部集成了多种设备,为了形成行业统一标准,MIPI联盟发起MIPI(移动行业处理器接口)作为移动应用处理器制定的开放标准。那么如何解析MIPI中的显示模组接口协议MIPI-DSI呢? 發表于:2017/3/22 泰克在OFC 2017展示为数据中心网络开发的最新光测试创新技术 中国北京2017年3月16日 – 在全球领先的面向光通信和网络专业人士的OFC 2017展会上,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司将演示为数据中心网络开发的最新光通信测试技术。本次大会将有600多家公司参展,将举办1,150场技术和商业演示,帮助13,000多名观众利用最新光通信创新技术,满足消费者和企业对更多带宽及更高数据中心性能不断增长的需求。 發表于:2017/3/19 QORVO推出满足2级功率要求的RF前端产品组合 中国,北京 – 2017年3月16日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出满足LTE 2级功率要求的RF前端产品组合,也称作高性能用户设备(HPUE)。集成Qorvo RFFE设备的智能手机可兼具高频段频谱的速度与容量优势和中频段频谱的覆盖范围优势。 發表于:2017/3/19 <…223224225226227228229230231232…>