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 电机节能补贴,政策红利带来的投资机会 工信部表示:2015年将落实专项资金补贴电机系统节能改造。电机系统节能工程被列为我国“十二五”十大重点节能工程之一,电机节能是国家节能减排工作的重点领域。随着国家对节能减排各项举措的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实,电机节能行业迎来了快速增长。 發表于:2015/4/28 示波器实操特辑之11:智能词典 有许多热心的用户建议我们将示波器的按钮改成中文,这样可以进一步降低学习成本,其实,在ZDS2022示波器的系统中隐藏着一个贴心的功能可以解决这个问题,下面我们来举两个例子 發表于:2015/4/27 基于VC电缆测试系统的设计 机床电缆作为机床电气系统的组成部分,担负着电能和电能信号传送的重任,在生产加工过程中扮演着重要角色。但长期频繁的往复运动必然使机床拖链中的电缆出现疲劳受损,而工作环境中的油污、粉尘等因素又加速了绝缘层老化,线芯短、断路等现象。为了了解电缆的寿命并快速判断电缆通断,本文模拟机床拖链中电缆实际运行条件,搭建含有油槽的测试平台,选用固高科技生产的GUC系列运动控制器,基于VS2008编译环境中的VC++模块,利用其提供的MFC编辑程序界面的方法以及控制器自带的库函数,建立“PC+运动控制器”开放式电缆测试运动控制系统。 發表于:2015/4/24 示波器测量电源纹波&噪声技术 在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作,至于电路板上的供电方法,7805、7812是当之无愧的性价比之王,多快好省!而当我们做的小制作出现故障时候,几乎没有人会把电源带来的影响列入考虑范围,因为大学时候制作的东西,大多数电路拓扑结构简单,信号频率也不高,所以即使电源端有波动,对后面的电路影响也不大。 發表于:2015/4/22 世界CAN技术的“华山论剑” 2014年,中国超越美国成为了世界上最大的经济体,几代人的努力终于让中国人扬眉吐气,众多高科技领域,中国人逐步崭露头角。特别在CAN总线技术方面,中国已经极大缩短了与世界先进技术的差距,每年新增CAN节点的数量位居世界第一。 發表于:2015/4/22 移动医疗即将井喷式爆发 互联网医疗是互联网技术在医疗领域的新应用,近日,BAT三巨头凭借自身技术优势和用户积累,相继掘金互联网医疗。互联网医疗呈现井喷式之势,将对传统医疗健康服务业带来颠覆性的变革 發表于:2015/4/22 示波器百集实操特辑之9:X-Y模式 在前面的视频中,我们已经介绍了水平时基中的ROLL模式,现在我们来看一下水平时基中的X-Y模式,它到底是怎么回事呢? 發表于:2015/4/21 领邦推出新品“三维尺寸闪测仪” 今年4月中旬,领邦仪器推出三维尺寸闪测仪,前期主要针对磁材产品市场进行推广,主要测量磁材工件的长宽尺寸、厚度、几何公差、端面尺寸是否合格。据了解,该设备尺寸测量核心技术成功沿用了“磁材检测机器人”尺寸测量技术,连软件界面设置也基本是一样的。 發表于:2015/4/21 示波器实操特辑之8:一键滚动 今天跟大家分享一下ZDS2022示波器的滚动模式 發表于:2015/4/20 示波器实操特辑之7:一键缩放 在示波器的使用中,经常需要将波形全局和局部的兴趣波形组合起来进行观看,这就要用到大家非常熟悉的Zoom功能了,ZDS2022示波器的Zoom功能有哪些颇有意思的小细节呢? 發表于:2015/4/17 <…299300301302303304305306307308…>