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 示波器实操视频之87:“真正意义”的测量统计功能 示波器作为一种通用的测量仪器,它的老本行其实还是测量统计功能。看看放置在您实验台上的示波器,可能您使用过很多次,使用过很多功能,但是您真正地留意过它的本行测量统计功能吗?该功能真正可用、真正可靠吗? 發表于:2015/10/19 Audio Precision 全面升级电声和PDM测试方案 俄勒冈州比佛顿,2015年10月15日电:音频测试领域的权威和领先制造商 - Audio Precision 今日宣布推出音频测试软件 APx500 4.2,及添加高级功能的全新 PDM 模块。AP新发布软件增加了一系列聚焦电声和生产测试环境的功能,包括定制化子序列、输入均衡调节及专用生产测试模式。 發表于:2015/10/18 AMD与南通富士通携手创建行业领先的半导体封装测试合资公司 AMD战略转型阶段的这一最新举措进一步明确了设计高性能产品的工作重心和运营管理 AMD将贡献位于马来西亚槟城和中国苏州的两个封装测试工厂,包括约1700名员工及工厂管理团队 南通富士通将持有85%的股份,是合资公司的控股方,以现金方式支付AMD约3.71亿美元 發表于:2015/10/18 智能变电站相较传统变电站的优势 摘要:随着国民经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断提高,家用电器、个人计算机越来越多,传统变电站已不能保证电能质量满足日常民众的用电要求。智能变电站取代传统变电站已成为不可逆转的趋势。 發表于:2015/10/18 伺服电机行业未来趋势 摘要:随着电机运动控制技术的飞速发展,目前伺服电机系统的应用可谓无处不在。那伺服电机的下一步发展方向又是什么呢? 發表于:2015/10/18 示波器参数测量统计鲜为人知的秘密 摘要:提起标准差,理科男头痛,文科女头晕,干巴巴的公式让人避之而不及。本期我们将跳脱以往复杂的公式计算,深入浅出的解析其本质意义,让其在参数测量中能独领风骚,一战群雄。 發表于:2015/10/18 PA功率分析仪远程读取数据 摘要:功率分析仪通常用于实验室、现场的测量,环境可能是高温、高压电等危险区域测量数据,尤其是长期测量时,必须要有人时时刻刻在仪器旁边进行分析么,那是不可能的。周立功致远电子PA功率分析仪可以通过多种方式进行远程数据的读取,如何进行的呢? 發表于:2015/10/17 示波器实操视频之86: 如何正确测量示波器的底噪 大家好,对于示波器这样一种测量通用仪器,很明显,波形刷新率、存储深度和测量、统计功能等关键指标通常都是大家比较关心的。事实上,除了这些指标,在示波器中还有很多指标非常重要,值得关注,例如:底噪。 發表于:2015/10/16 示波器实操视频之85:如何正确测量电源纹波 首先,我们平时所说的电源纹波到底是什么呢?它等同于电源噪声吗?事实上,电源纹波不同于电源噪声,它是出现在输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。而噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。 發表于:2015/10/14 示波器百集实操视频之84:示波器的带宽 致远电子的ZDS示波器微信用户交流群中有位用户反应说,用ZDS2022示波器测量100MHz频率,幅值3.3V的信号,发现实测幅值不准的问题。当然排除信号本身的质量和电路连接等因素对信号的幅值产生的影响后,还与哪些因素有关呢?本期视频与您共享! 發表于:2015/10/13 <…278279280281282283284285286287…>