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 应变式测试仪的设计 为减小测试仪器体积,利用存储技术设计出一种应变片式测试仪。这种测试仪能够满足中小口径火炮膛压测试要求,为研制各种新型火炮、弹药、引信系统提供有效的测试手段,具有广泛的民用推广价值。 發(fā)表于:2010/12/20 提高DFT设计测试覆盖率的一种有效方法 在实际的DFT设计中,存在对测试覆盖率有较大损害的两种情况:一种存在于数字逻辑-模拟逻辑(包括存储器)输入-输出处之阴影部分,另一种存在于特定的多芯片封装情况下未绑出的输入-输出焊垫处。二者的共同点在于:测试模式下部分逻辑的不可控或不可观测。 發(fā)表于:2010/12/20 自动测试系统的通用性研究 ATS的发展经历了从专用型向通用型的转变。早期的自动测试系统主要针对具体的被测对象型号或系列。随着现代科学技术的发展,计算机技术的应用越来越广泛应用,致使各种武器装备的结构日趋复杂,种类不断增多。武器装备复杂性的提高,使得检测设备的数量与种类也越来越多。这些设备互不兼容,缺乏互操作性,测试资源重复配置、利用率低。给武器装备的技术保障及机动作战的实施带来了许多困难。因此,近十几年来,通用自动测试系统的开发成为主流。 發(fā)表于:2010/12/20 基于单片机和CPLD的数字频率计的设计 复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有集成度高、运算速度快、开发周期短等特点,它的出现,改变了数字电路的设计方法、增强了设计的灵活性。基于此,本文提出了一种采用Altera公司的CPLD(ATF1508AS)和Atmel公司的单片机(AT89S52)相结合的数字频率计的设计方法。该数字频率计电路简洁,软件潜力得到充分挖掘,低频段测量精度高,有效防止了干扰的侵入。独到之处体现在用软件取代了硬件。 發(fā)表于:2010/12/20 基于CC2430和DS18B20的无线测温系统设计 目前,很多场合的测温系统采用的还是有线测温设备,由温度传感器、分线器、测温机和监控机等组成,各部件之间采用电缆连接进行数据传输。这种系统布线复杂、维护困难、成本高,可采用无线方案解决这些问题。无线测温系统是一种集温度信号采集、大容量存储、无线射频发送、LED(或LCD)动态显示、控制与通信等功能于一体的新型系统。 發(fā)表于:2010/12/20 数据采集系统设计原则与基本方法 数据采集系统设计原则与基本方法- 發(fā)表于:2010/12/20 基于DDS的频谱分析仪设计 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。 發(fā)表于:2010/12/20 ARM7与FPGA在工控和故障检测中的应用 工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 發(fā)表于:2010/12/20 存储器虚拟化的不同形式 存储器虚拟化有多种不同形式,包括聚合或汇聚、仿真,以及对不同物理存储层进行抽象,提供物理资源的透明度等。在服务器软件基础、网络或使用设备的架构、路由器,或在交换机或交换控制设备中带有软件的刀片上,都可以找到存储器虚拟化技术的身影。另外,存储器虚拟化也可以在应用程序服务器或操作系统、基于网络的应用程序、交换机或路由器以及存储系统上作为软件来运行。 發(fā)表于:2010/12/20 基于AVR单片机的温度测量系统 传统温度测量系统中,一般选用模拟式温度传感器。常用的模拟式温度传感器,其中一个共同特点是输出为模拟量,因此在测量电路中必须经过A/D转换才能成为计算机所能处理的数字量。数字式温度传感器将非电模拟量转换到数字信号这一处理过程的多个环节集成在单芯片上,实现了在测量点将温度值数字化,有效解决了传统温度传感器外围电路复杂,抗干扰能力差的弊病,降低了对系统的要求。 發(fā)表于:2010/12/20 <…535536537538539540541542543544…>