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 手持式综合布线测试仪的测试功能与标准 手持式综合布线测试仪的主要功能与特点是满足于现场工作的实际需要。在价格,性能和应用等方面会有很大的差别。在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其特定的使用目的。 發表于:2010/10/20 泰克进一步提升示波器采样率和信号完整性水平 DPO/DSA/MSO70000C系列采样速率是前代“B”系列的两倍,配有更快速的计算平台。这一崭新平台可以更加快速地处理较长数据记录,如抖动、噪声、BER (误码率) 测量和分析结果。同时,可显著加快硬件开机和软件启动速度。 發表于:2010/10/20 车载能量测量促进环境保护 测量数据有助于节能驾驶 能耗在诸多领域变得越来越重要,铁路行业也不例外。通过监测每辆列车的能量、费用清单,能够激推动铁路运营商优化能量使用效率。本文讲述了LEM的新型组件,这是首套符合最新暂行标准EN50463的可以实现能量监测和费用核算的系统。 發表于:2010/10/20 用于射频和微波测试系统的GaAsSb 双异质结双极晶体管集成电路DHBT IC 技术 一种用于射频和微波测试系统的高性能GaAsSb基区,InP集电区 DHBT IC 工艺被成功研发。这种GaAsSb工艺使得在工作电流为JC = 1.5 mA/µm²时fT 和 fmax分别达到了 185 GHz and 220 GHz,JC = 50。最大工作条件下 (Tj = 125 ºC, JC = 2.0b= 1.3 mA/µm²时开态击穿电压为BVcbx = 9 V 。典型 mA/µm²) 达到MTTF> 1 × 106 小时的寿命使之适用于测试级别的应用。DHBTs 集成了3层互联金属,包括2级电阻和MIM电容。在3”生产线上这种IC 技术已被用于制造Agilent Technologies instrumentation 产品。 發表于:2010/10/20 增强型HDMI测试解决方案 安捷伦的最新 HDMI 测试解决方案可使工程师对 HDMI 测试标准 1.4a 最近引入的特性进行测试,例如对新三维视频格式的支持。除了 HDMI 协议一致性测试以外,该测试解决方案还支持使用安捷伦解决方案合作伙伴提供的补充软件 BitifEye 数字解决方案进行器件表征。 發表于:2010/10/20 基于LabVIEW的无线温度测控系统设计 基于虚拟仪器设计理论,以LabVIEW8.5为软件开发平台,低功耗单片机P89LV51RD2为硬件核心,设计了一个实时温度测控系统。该系统采用数字温度传感器TMPll2,配合单片机,实现现场温度采集系统。通过ZigBee无线通信模块SZ05与计算机进行远程通信,并由软件平台对信号进行显示、分析及存储,同时实现温度的PID控制。 發表于:2010/10/20 PXI在通信标准测试领域的作用 通信设备需要经历相当多的测试,来确保互操作性与合规性。一些测试仪器专被设计依照具体标准(比如WiMAX、蓝牙、CDMA、GSM和LTE)来完成测试,它们能极大加快通信设备制造商的开发与生产工作。PXI在这类基于标准的测试中能起到重要作用,但技术采用方式也许会令人惊讶。 發表于:2010/10/20 发动机性能虚拟仪器测试系统 该发动机性能虚拟仪器测试系统,实现了对发动机的多路压力、扭矩、转速、功率以及温度实时监测,并利用TCP/IP协议实现主控机对多路信号的远程操控以及测试数据的网络共享;该系统具有测量精度高、运行稳定性强,适用于多种类型发动机综合性能测试。 發表于:2010/10/20 数字中频和模拟中频频谱仪的比较 为了便于说明数字中频和模拟中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。图1就是典型的模拟中频频谱仪的原理框图。 發表于:2010/10/20 测试连接器互调的新方法 本文以连接器模型为基础,利用负载反射系数,源反射系数估算同轴连接器在微波无源网络中的PIM失真值。由此得到在不同负载下同轴连接器的PIM值。 發表于:2010/10/20 <…573574575576577578579580581582…>