<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    微波量子庫將機械振蕩器引入量子技術

    在瑞士洛桑聯邦理工學院近期的一項實驗中,一種微波諧振器與金屬微鼓振動發生了耦合作用,通過主動冷卻近乎量子力學所允許的最低能量的機械運動,微鼓可以變成一個能夠塑造微波狀態的量子庫。該發現發表在《自然—物理學》雜志上。微鼓的電子顯微鏡照片掃描 圖片來源:美國《科學日報》 納斯博特·伯尼爾博士和阿列克謝·費奧法諾夫博士在英國劍橋大學理論家安德烈亞斯·努內坎普博士的支持下,主導了EPB的托拜厄斯·基彭貝格光子和量子測量實驗室的研究工作。 微波是電磁波,與可見光相似,但頻率小于四個數量級。微波是微波爐、蜂窩電話以及衛星通信等幾種日常技術的支柱,近來,它在超導電路的量子信息操縱中發揮的作用日益重要,這是實現未來量子計算機最有希望的候選者之一。 瑞士洛桑聯邦理工學院微納米技術中心制造的直徑僅為30微米、厚度為100納米的微鼓構成了超導微波諧振器中電容器的頂板。鼓的位置調制諧振器的諧振頻率,與此相對,電容器兩端的電壓在微鼓上施加力的作......閱讀全文

    微波光子雷達及關鍵技術(五)

    2.3 信道化接收與混頻微波光子信道化接收機在光域將寬帶的接收信號分割到多個窄帶的處理信道中,然后對每個窄帶信道中的接收信號進行光電探測和信號處理。相比傳統信道化接收機,微波光子信道化具有較強的抗電磁干擾能力、較大的承載帶寬和瞬時帶寬、極低的傳輸損耗等顯著優勢。而且信道化本質上是1個多通道并行處理系

    SIW帶通濾波器的HFSS仿真實例

    濾波器在無線通信、軍事、科技等領域有著廣泛的應用。而微波毫米波電路技術的發展,更加要求這些濾波器應具有低插入損耗、結構緊湊、體積小、質量輕、成本低的特點。傳統用來做濾波器的矩形波導和微帶線已經很難達到這個要求。而基片集成波導(SIW)技術為設計這種濾波器提供了一種很好的選擇。SIW的雙膜諧振器具有一

    太赫茲技術——癌癥成像的新視角

    據麥姆斯咨詢報道,太赫茲(THz)位于電磁波譜的微波和紅外區域之間,為醫學和生物學應用帶來了巨大的希望。太赫茲波段——頻率范圍在0.3-3x1012Hz——為生物細胞的內部探視提供獨特視角,并提供了一種非電離式的癌癥成像方法。隨著實驗室太赫茲光源和敏感探測器的引入,我們能否很快看到太赫茲技術

    微波振蕩器的分類(二)

    場效應管微波振蕩源隨著微波場效應晶體管的發展,場效應管微波振蕩源是發展進步最快的領域之一。場效應管的使用頻率不斷提高,器件內部反饋小,有利于外電路藕合反饋,射頻功率對直流的轉換效率高。普遍用它來構成性能優良的小型微波振蕩器,據近年來的報道,發展比較突出的有如下幾方面。(1)場效應管、微帶線、介質諧振

    翟家驥:30年奉獻于污水處理事業第一線

      【導語】水質監測和水質安全是目前的熱門話題,北京城市排水集團有限責任公司水質檢測中心技術主任翟家驥高工從事水質監測工作30余年,尤其是在污水處理的第一線積累了大量的數據和豐富的經驗。在第七屆中國在線分析儀器應用及發展國際論壇暨展覽會(CLOAE2014)上,翟工為大家帶來《利用水質在線預警技術監

    《麻省理工科技評論》35位中國科技青年入選英雄榜!

      《麻省理工科技評論》于 2016 年正式落地中國,次年,“35 歲以下科技創新 35 人” (Innovators Under 35)中國榜單正式發布!四年成長、四屆榜單,我們持續關注和發掘中國科技發展中不斷崛起的新興力量。從實驗室里最新的技術研發成果,到各前沿領域的科技創業者們所取得的里程碑式

    2016科學儀器重大專項指南發布

      分析測試百科網訊 今天,科技部發布了《“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南》,詳情如下。  附1:申報相關要求和規定  附2:“重大科學儀器設備開發”重點專項2016年度申報指南  科學儀器設備是科學研究和技術創新的基石,是經濟社會發展和國防安全的重要保障。為

    傳感器的常見類型有哪些

      2020年最xin的傳感器,包括用于物聯網和可穿戴設備的傳感器,它們將很快改變電子行業。不論是檢測病人蛋白質水平的無聲心臟病檢測器,還是警告糾正乘員坐姿錯誤的椅子,這兩種創新方案都是近期發明的。而傳感器在電子設備中起著至關重要的作用。事實上,隨著科學技術的進步,傳感器的應用也在不斷擴展。

    肉眼可見量子糾纏首次實現 距實現量子互聯網更近了

      兩個科研團隊在26日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對振動鋁片、寬度可伸縮硅制梁發生了糾纏,將量子糾纏擴展到肉眼可見的領域,且糾纏時間更長,向構建量子互聯網又邁出了一步。  量子糾纏是量子力學的一個特性,指兩個物體的屬性相互交織,測量其中一個屬性會立即揭示另一個的狀

    微波振蕩器分類(一)

    微波振蕩器分類體效應二極管振蕩器在1963年美國國際商業機器公司(1BM)J.B.Gunn發現,砷化鎵和磷化銦等材料的薄層具有負阻特性,因而無需P-N結就可以產生微波振蕩。它的工作原理與通常由P-N結組成的半導體器件不同,它不是利用載流子在P-N結中運動的特性,而是利用載流子在半導體的體內運動的特性

    微波筆記:如何在ADS中綜合耦合矩陣(四)

    4.耦合矩陣綜合的用途綜合耦合矩陣可以·對濾波器性能有個合理的評估·可以對濾波器設計調試進行指導現在耦合諧振器式的濾波器大多采用群時延方法,通過電路我們可以了解各諧振器的時延,從而在設計和調試時能準確判斷問題所在,從而進行濾波器快速設計。拿圖4的CQ帶通濾波器為例: 輸入時延12時延123

    288項!國家自然基金委公布國際合作研究項目初審結果

      國家自然基金委公布與金磚國家、埃及、日本、智利的國際合作項目初審結果,其中金磚國家146項、埃及82項、日本35項,智利25項通過初審,具體如下。  2019年度國家自然科學基金委員會與金磚國家科技創新框架計劃合作研究項目初審結果通知  根據中國國家自然科學基金委員會(NSFC)、中華人民共和國

    西安光機所集成光學芯片研究取得系列進展

      作為現代光學尤其是集成光學核心部分,高質量脈沖與相干激光光源一直以來都是學術界與產業界的重要關注點。在中國科學院B類戰略性先導科技專項“大規模光子集成芯片”支持下,中科院西安光學精密機械研究所微納光學與光子集成團隊近期在片上集成光源方面取得系列研究進展。  首先,在片上實現了以49GHz為基頻的

    多種儀器入選《外商投資產業指導目錄(2007年修訂)》

      (十九)交通運輸設備制造業  1. 汽車發動機制造及發動機研發機構建設:升功率不低于55千瓦的汽油發動機、升功率不低于45千瓦的排量3升以下柴油發動機、升功率不低于35千瓦的排量3升以上柴油發動機、燃料電池和混合燃料等新能源發動機制造   2. 汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發:雙離合器變

    2019年度黑龍江省自然科學基金項目擬立項名單公示

      分析測試百科網訊 近日,2019年度黑龍江省自然科學基金項目擬立項名單公示,共有500個項目,涉及了生命科學、材料、化工、環境、臨床等領域。大慶師范學院、東北林業大學、東北農業大學、東北輕合金有限責任公司、東北石油大學、哈爾濱電機廠有限責任公司、哈爾濱工程大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱理工大學、哈

    美國最新T射線技術將光轉化為聲音

      北京時間5月26日消息科學日報報道,近日科學家們研發的一種能夠檢測光波的最新設備或能幫助打開電磁光譜的最后邊界——太赫茲(Terahertz)光譜。這個名為T射線的光波太長以至于人眼無法看到,它可以幫助機場保安檢測化學和其它武器,還可以讓醫生對身體組織進行成像,同時保證對健康區域的傷害盡量最少。

    微波介質陶瓷

    微波介質陶瓷(MWDC)是指應用于微波頻段(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷,是近年來國內外對微波介質材料研究領域的一個熱點方向。這主要是適應微波移動通訊的發展需求。  微波介質陶瓷主要用于用作諧振器、濾波器、介質天線、介質導波回路等

    國家藥典委發布全國中藥飲片炮制規范(一)征求意見稿

      為進一步加強中藥飲片監督管理,完善中藥飲片質量控制體系,我委按照國家食品藥品監督管理總局工作部署,組織開展了《全國中藥飲片炮制規范》編制工作。本著統一規劃、求同存異、分步實施的原則,目前已完成第一批92個中藥飲片炮制規范草案,形成《全國中藥飲片炮制規范(一)(征求意見稿)》。  現公開征求《全國

    5G介質濾波器對粉體要求及其粉體制備方法

      陶瓷介質濾波器具有尺寸小、重量輕、Q值大等優點,在5G領域的應用占有絕對優勢,發展潛力巨大,而生產陶瓷介質濾波器的關鍵材料就是微波介質陶瓷。   一、何為微波介質陶瓷   微波介質陶瓷是指應用于微波頻段電路(主要是300MHz~300GHZ

    單色儀的定標的詳細分解

      格式化文本   說明:此工具用來格式化文本。   請將文本內容復制到這里:   單色儀是一種分光儀器,它經過色散元件的分光作用,把一束復色光合成成它的“單色”組成。單色儀依采用色散元件的不同,可分為棱鏡單色儀和光柵單色儀兩大類。單色儀運用的光譜區很廣,從紫外、可見、近紅外不斷到遠紅外。關

    合肥研究院多項創新成果在第十屆中博會集中展示

      5月17日至19日,以“創新發展新理念,‘一帶一路’新機遇”為主題的第十屆中國中部投資貿易博覽會(簡稱“中博會”)在合肥開幕。中國科學院合肥物質科學研究院副院長江海河出席了大會開幕式。  本次大會,在合肥研究院和安徽省科學家企業家協會等單位共同打造的科技創新展區,合肥研究院集中力量展示了科技創新

    “金剛石”時代的到來:納米薄膜處理器

      荷蘭納米科學院的研究者實現在石英襯底上生長金剛石薄膜,然后再將它們分開,將得到的金剛石薄膜放置在別的器件上。為納米金剛石薄膜廣泛應用開辟了道路。  材料科學家說,我們可以通過一個簡單的方法來獲得并處理金剛石納米薄膜,然后放置在各式各樣的設備上,就能在各種設備上測試這種非凡的材料了。  金剛石薄膜

    天津大學否認美方對該校教授涉間諜罪指控

      天津大學校方今天首次對該校教授在美國被控“經濟間諜罪”一事表態,在接受中國青年報記者采訪時,該校表示“嚴重關切”。  北京時間5月20日來自美國的消息稱,美國司法部指控6名中國公民涉嫌“經濟間諜罪”、“盜竊商業機密罪”等32項罪名,其中包括3位天津大學教授。日前,當事人之一、天大教授張浩在美國入

    微波電路設計:PLL/VCO技術如何提升性能? (一)

      本文重點介紹近些年微波電路設計取得的進步,這意味著現在采用硅芯片技術中的低相位噪聲 VCO 可以覆蓋一個倍頻程范圍。   多年來,微波頻率生成使工程師面臨嚴峻的挑戰,不僅需要對模擬、數字、射頻(RF)和微波電子有深入的了解,尤其是鎖相環(PLL)和壓控振蕩器

    全國中藥飲片炮制規范技術研究資料第二次技術審核會

      根據《全國中藥飲片炮制規范》編制工作進度安排和“全國中藥飲片炮制規范技術研究”行業專項課題研究情況,結合第一次審評會議補充資料通知意見完善情況,我委于2015年10月21日~23日在北京組織召開了飲片炮制規范技術研究資料第二次審核會議(參會人員名單見附件1)。  會議邀請了來自國內科研院校、檢驗

    石墨烯原子級層間剪切作用研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心納米系統與多級次制造重點實驗室研究員張忠、劉璐琪和清華大學教授徐志平合作,設計和發展了微納鼓泡力學實驗技術,精確表征了雙層石墨烯層間的范德華剪切作用,相關研究成果Measuring Interlayer Shear Stress in Bilayer Graphe

    微波光子雷達及關鍵技術(四)

    2、微波光子雷達關鍵技術雷達是通過發射電磁波并接收回波來探測目標位置、速度和特性的系統,一般由中控設備、發射機、接收機等組成,基本原理如圖14所示。波形發生器產生的雷達波形與本振信號混頻至所需波段,通過波束形成網絡實現發射波束的空間指向控制,經由陣列天線輻射到空間。接收時,接收到的信號經過分發、切換

    細胞生物基本方法:特殊培養法

    特殊培養法1)二倍體細胞培養法二倍體細胞培養法與一般培養相同,關鍵在于傳代,其傳代程序為:1.      吸除舊培養液注入另瓶中。2.      用溫BSS沖洗1次。3. 

    生物反應器說明

    接下來介紹生物反應器說明反應器靠攪拌槳提供液相攪拌的動力,它有較大的操作范圍、良好的混合性和濃度均勻性,因此在生物反應中被廣泛使用。但由于動物細胞沒有細胞壁的保護,因此對剪切作用十分敏感,直接的機械攪拌很容易對其造成損害,傳統的用于微生物的攪拌反應器用作動物細胞的培養顯然是不合適的。所以,動物細胞培

    總結大容量振蕩的穩頻原理和方法

     所謂“振蕩”,其涵義就暗指交流,振蕩器包含了一個從不振蕩到振蕩的過程和功能。能夠完成從直流電能到交流電能的轉化,這樣的裝置就可以稱為“振蕩器”。振蕩器簡單地說就是一個頻率源,一般用在鎖相環中。詳細說就是一個不需要外信號激勵、自身就可以將直流電能轉化為交流電能的裝置。一般分為正反饋和負阻型

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频