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精密测量
协同量子精密测量新技术,可用于极弱磁场测量
中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授、江敏副教授团队在量子精密测量方面取得了重要进展,成功制备出具有协同效应的原子核自旋,使核自旋相干时间延长到9分钟,并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。进一步,提出了协同量子精密测量新技术,磁场测量的灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。相关研究成果以“Cooperative spin amplifier for enhanced quantum se
MEMS
2024-10-18
331浏览
映讯芯光:硅光集成芯片技术与高端光子传感及精密测量
据麦姆斯咨询报道,2024年9月11日至12日,珠海映讯芯光科技有限公司(简称:映讯芯光)将参加『第37届“微言大义”研讨会:激光雷达及3D传感技术』并发表主题演讲,具体信息如下:演讲主题:硅光集成芯片技术与高端光子传感及精密测量演讲嘉宾:珠海映讯芯光科技有限公司 创始人、CEO 李若林嘉宾简介:李若林,留德物理博士、国家海外高层次人才“特聘专家”、科技部创新人才推进计划人才。曾任Novartis
MEMS
2024-09-04
634浏览
精密测量院在铝离子光钟精密测量领域取得进展
近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院离子光频标研究组与原子分子外场理论研究组合作,在铝离子光钟精密测量研究中取得进展。研究团队首次提出了一种具有普适性的“极化率天平”测量方案,实现离子极化率之差的高精度测量。基于该方案,团队利用Ca⁺离子作为“参考砝码”,通过测量囚禁在同一个离子阱中的Ca⁺和Al⁺离子的光频移之比,高精度地确定了Al⁺离子钟跃迁的极化率之差这一学术难题。相关研究成果近期发
MEMS
2024-08-05
426浏览
挚感光子震撼发布:革新干涉式激光尺,引领精密测量新时代
在全球工业自动化浪潮中,光栅尺作为精密测量的关键工具,其重要性日益凸显。然而,面对国际市场上德国、英国、日本等国知名品牌占据主导地位的现实,我国光栅尺产业在技术积累与产品质量上面临着严峻挑战。为了打破这一局面,国内科技企业正以前所未有的决心与力度,加速技术创新,提升产品竞争力。在此背景下,挚感(苏州)光子科技有限公司凭借其强大的研发实力与创新精神,成功推出了划时代的干涉式激光尺,一举解决了产业数智
MEMS
2024-05-16
567浏览
精密测量院在液体太赫兹波产生机制的理论研究方面获进展
太赫兹波在通讯和成像等方面颇具应用价值。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而,液体水是很强的太赫兹波吸收介质,尚未有其产生太赫兹波的报道。2017年,实验发现,液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射大于吸收。这开启了液体太赫兹波研究的新方向。近年来,液体太赫兹波领域有实验报道,但实验观测
MEMS
2024-03-08
506浏览
新型六位半数字电压测量模块助力突破工业精密测量边界
俗话说“差之毫厘,谬以千里”,在当下精密工业领域,仪表测量的精确性直接影响生产过程中的自动化控制水平及设备工作的安全可靠性。电压,作为电力系统中的基本参数之一,如何借助小尺寸且易于系统集成的高可靠性单元实现精确测量,成为众多领域客户提出的创新性需求。作为全球领先的半导体技术提供商,ADI开创性推出了新型六位半数字电压测量模块,大大降低了实现精确电压测量的门槛。多种场景下的高精度电压信号采集挑战如何
亚德诺半导体
2024-02-22
539浏览
量子精密测量:测量精度突破经典技术极限
精密测量是科学研究的基础。可以说,整个现代自然科学和物质文明是伴随着测量精度的不断提升而发展的。以时间测量为例,从古代的日晷、水钟,到近代的机械钟,再到现代的石英钟、原子钟,随着时间测量的精度不断提升,通信、导航等技术才得以不断发展,不仅给社会生活带来极大的便利,也为新的科学发现提供了利器。因此,更高的测量精度一直是人类孜孜以求的目标。随着量子力学基础研究的突破和实验技术的发展,人们不断提升对量子
DT半导体材料
2022-05-07
2628浏览
新鲜出炉!一套聚焦精密测量的解决方案
从电气化汽车、数字健康,到仪器仪表、智能工业、能源可持续性,以及任何高精度信号链中的严苛应用,精密技术信号链都在其中发挥着重要的作用,一个好的精密技术信号链允许在各种设计权衡之间轻松变换,以为应用创建优质的终端解决方案。为帮助工程师更好地选用产品、熟悉开发平台并完成相关设计,ADI特别推出《精密测量解决方案》手册,包含技术文章、产品速递、培训信息等合计17条内容。01使用高精度仪表放大器进行远程检
亚德诺半导体
2022-04-20
854浏览
潘建伟院士团队带你了解量子精密测量:测量精度突破经典技术极限
作者:卢征天 潘建伟精密测量是科学研究的基础。可以说,整个现代自然科学和物质文明是伴随着测量精度的不断提升而发展的。以时间测量为例,从古代的日晷、水钟,到近代的机械钟,再到现代的石英钟、原子钟,随着时间测量的精度不断提升,通信、导航等技术才得以不断发展,不仅给社会生活带来极大的便利,也为新的科学发现提供了利器。因此,更高的测量精度一直是人类孜孜以求的目标。随着量子力学基础研究的突破和实验技术的发展
MEMS
2022-04-20
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