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 示波器实操特辑之47:码型触发 对于不同通道的输入信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,即实现通道的逻辑“与”组合,如实现通道1波形高电平触发,同时实现通道2上升沿触发,该如何操作呢? 發(fā)表于:2015/7/28 干细胞制造可跳动人工心脏:与心脏同尺寸 研究人员用干细胞制造出一个跳动的小心脏,称这项技术可能给医学带来一场革命。 这种新型心脏将用于药物测试,让研究人员有机会深入了解心脏的发育过程。这个小心脏有微室,可像一个全尺寸心脏一样“跳动”。 發(fā)表于:2015/7/28 示波器实操特辑之46:Wiegand协议的触发 大家好,上期视频跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。 發(fā)表于:2015/7/27 “器官芯片”渐入佳境 主要用于药物测试 动物实验在现代医学与生物学中占据了极其重要的地位,但经费以及伦理方面的争议也使其成为很多制药公司和研究人员心中“无法言说的痛”。不过,办法总比困 难多,科学家们研制出了多种“器官芯片”,希望借用这些微芯片来复制人体器官的功能,使医学和药物实验变得更为简便,也避免动物实验引发的争议。 發(fā)表于:2015/7/27 东芝获智能电表巨额订单 近日,东芝旗下的Landis + Gyr公司(以下简称L+G公司)获得来自荷兰Alliander、Stedin、Delta、Westland四家大型电力、煤气公司高达250万台智能电表的巨额订单,智能电表将用于测定电力和煤气的使用量。此次巨额订单预示着东芝在全球智能电表市场争夺战中再下一城,今后有望持续增长。 發(fā)表于:2015/7/24 是德科技 UXM 无线测试仪入选 W2BI UE 验收项目的自动化 CTIA 电池寿命测试计划解决方案 2015 年 7 月 22,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布正在与 W2BI 共同开发用于 UE 验收测试项目中的电池寿命测试解决方案。W2BI 是爱德万测试集团的子公司,也是全球无线设备测试自动化产品的领导者。该测试解决方案完全符合 CTIA 电池寿命测试第 1.0 版和 TS.09-v7.6 版本中定义的大量测试用例。 發(fā)表于:2015/7/23 基于色素谱吸收原理的肝储备功能无创测量系统 肝病一直是我国高发疾病,肝储备功能是肝病诊治中重要的生理参数,医院传统方法采用采血比色法进行肝储备功能测量。利用吲哚氰绿ICG色素指示剂对805 nm波长光的吸光效应,患者注射ICG色素,分别采集0 min、5 min、10 min、15 min的血液样本,通过比色测量,绘制ICG浓度代谢曲线,测量肝储备功能。为了避免采血法对测量结果和病人的不良影响,提出基于色素谱吸收原理的无创肝储备功能测量系统的设计方案。实验证明,利用805 nm和940 nm敏感波长以及吲哚氰绿ICG色素吸光特性,能较好地实现无创肝储备功能测量。 發(fā)表于:2015/7/23 示波器实操特辑之45:Wiegand协议的解码 Wiegand协议广泛应用于门禁控制系统的读卡器领域,很多客户在研发工作中需经常对其进行解码分析,ZDS2022示波器为了解决用户需求,免费开放了21种协议解码,其中就包含Wiegand协议! 發(fā)表于:2015/7/23 选择示波器需要注意的一些事情 摘要:数字示波器可以在多条通道中显示高速重复的信号以及单次信号,还可以通过触发来捕获难以捕获的毛刺和瞬态事件。因此,选择一款合适的示波器至关重要。除了要符合工作方式和工作地点之外,还有一些虽然是老生长谈但仍需注意的参数,今天我们就一起来看一看。 發(fā)表于:2015/7/23 如何实现功率测量的“神同步” 摘要:我们在使用示波器的时候,要想稳定的显示波形,我们往往需要选择一个合适的触发方式。而在功率测量领域,如何实现“电压”和“电流”的同步测量至关总要,今天我们就来揭秘周立功致远电子是如何来实现功率测量的“神同步”! 發(fā)表于:2015/7/23 <…287288289290291292293294295296…>