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量子傳感器的到來(lái) 成就科技革命

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2023-09-04 09:51:343705

傳感器作用

自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動(dòng)中它們的功能就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。為適應(yīng)這種情況,就需要傳感器。因此可以說(shuō),傳感器是人類五官的延長(zhǎng),又稱之為電五官。新技術(shù)革命到來(lái),世界開(kāi)始進(jìn)入信息時(shí)代。在利用信息的過(guò)程中,首先要
2017-06-08 14:26:49

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2020-05-19 08:12:53

傳感器的主要功能是什么

之為電五官。  新技術(shù)革命到來(lái),世界開(kāi)始進(jìn)入信息時(shí)代。在利用信息的過(guò)程中,首先要解決的就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息,而傳感器是獲取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。的粒子世界,縱向上要觀察長(zhǎng)達(dá)數(shù)十萬(wàn)
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量子霍爾傳感器有哪幾種封裝方式

1.2量子霍爾傳感器型號(hào)分別為:P2A、P3A、P15A,有SM和TS封裝方式。1.3量子霍爾傳感器利用分子束外延技術(shù)制造薄膜晶片以及量子阱霍爾效應(yīng)(QWHE)制造,基于AlGaAs-InGaAs/GaAs異質(zhì)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生三角形量子阱,包含一個(gè)量子阱將偏置電流的電子限制在二維電子氣體,由此電子通過(guò)檢測(cè)到.
2022-03-02 07:30:01

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2018-12-04 15:59:27

KAF-1300圖像傳感器

歷史上最好和最有影響力的微芯片(及創(chuàng)建它們的人)的故事。1991年圖像傳感器成就了世界上首個(gè)數(shù)碼單反(DSLR)相機(jī),KAF-1300當(dāng)然入選。
2019-07-17 08:46:03

MEMS傳感器的普及將加速物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展

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2021-02-22 07:16:32

QICK 硬件旨在彌合經(jīng)典和量子通信差距

對(duì)量子計(jì)算的未來(lái)意味著什么半導(dǎo)體處理的物理局限性加上對(duì)更多計(jì)算能力的需求,是科學(xué)家和工程師一直在尋找新的計(jì)算技術(shù)和材料的一個(gè)重要原因。量子機(jī)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己在這場(chǎng)新技術(shù)革命的競(jìng)賽中處于領(lǐng)先地位,這要?dú)w功于
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串口角度傳感器模塊

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什么是力傳感器?力傳感器主要由哪幾個(gè)部分組成?力傳感器主要分為哪幾類?如何提高力傳感器的精度?力傳感器在汽車安全性能試驗(yàn)中的應(yīng)用有哪些?
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基于微波信號(hào)的超級(jí)量子計(jì)算機(jī)測(cè)量

IBM的3D超導(dǎo)量子比特裝置,一個(gè)量子比特(長(zhǎng)度大約在1毫米左右)懸浮在小型藍(lán)寶石芯片的空腔中央。這個(gè)空腔由裝置的兩半閉合后形成,測(cè)量通過(guò)向連接傳遞微波信號(hào)進(jìn)行。空腔的寬度大約在1.5英寸(約合
2019-06-05 07:50:09

基于片上系統(tǒng)芯片的傳感器模塊有什么作用?

隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來(lái)和信息化要求的不斷提高,特別是Internet的不斷普及和Intranet在企業(yè)中日益增多,為此,將計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能傳感器技術(shù)相結(jié)合就有必要和可能。智能傳感器網(wǎng)絡(luò)概念由此而產(chǎn)生
2019-10-21 06:07:32

如何獲取傳感器數(shù)據(jù)

傳感器作為各個(gè)領(lǐng)域最重要的設(shè)備之一,產(chǎn)品種類之多,應(yīng)用領(lǐng)域之廣,隨著“智能時(shí)代”的到來(lái),傳感器的使用將發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。那么,要如何以最簡(jiǎn)單,最高效的方式使用這些種類繁多,操作復(fù)雜的傳感器呢?
2020-08-13 07:26:59

小小傳感器成就 iphone

美國(guó)蘋果 (Apple) 公司推出的 iPhone 轟動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)界,其產(chǎn)品除基本通信功能外,輸入、輸出界面無(wú)非是大膽采用傳感器罷了?!鄙钲谑袣W恩光電技術(shù)研究所所長(zhǎng)鄭國(guó)恩接受《中國(guó)電子商情》記者采訪
2011-10-18 14:08:05

小小傳感器成就iphone,你對(duì)傳感器應(yīng)用有何認(rèn)識(shí)?

`美國(guó)蘋果 (Apple) 公司推出的 iPhone 轟動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)界,其產(chǎn)品除基本通信功能外,輸入、輸出界面無(wú)非是大膽采用傳感器罷了?!鄙钲谑袣W恩光電技術(shù)研究所所長(zhǎng)鄭國(guó)恩接受《中國(guó)電子商情》記者
2013-01-09 14:32:01

嵌入式系統(tǒng)中的傳輸接口與傳感器數(shù)據(jù)傳輸詳解

傳感器的數(shù)量在整個(gè)地球表面和人們生活周遭空間激增,提供世界各種數(shù)據(jù)訊息。這些價(jià)格親民的傳感器是物聯(lián)網(wǎng)(IoT)發(fā)展和我們的社會(huì)正面臨數(shù)字化革命,背后的驅(qū)動(dòng)力。然而,連接和獲取來(lái)自傳感器的數(shù)據(jù)并不總是直線前進(jìn)或那么容易,以下有5個(gè)技巧以協(xié)助緩解工程師與傳輸接口到傳感器的第一次戰(zhàn)爭(zhēng)。
2021-03-17 07:08:12

智能傳感器驅(qū)動(dòng)中國(guó)制造的未來(lái)發(fā)展

隨著信息技術(shù)的發(fā)展,傳感器作為信息產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)觸角,將人們從“通信時(shí)代”帶入到“感知時(shí)代”。傳感器是數(shù)據(jù)采集的重要工具,是新技術(shù)革命和信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于航天、航空、國(guó)防
2020-08-18 06:31:31

智能家居中的PIR傳感器

智能家居必不可少的一部分,傳感器處于整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的最底層,即感知層,是物聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)與根基。萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái),給傳感器產(chǎn)業(yè)注入了“興奮劑”。傳感器越來(lái)越多地被應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展及人類生活的各個(gè)領(lǐng)域
2019-03-19 09:00:13

汽車傳感器是什么

  車用傳感器是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置,它把汽車運(yùn)行中各種工況信息,如車速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等,轉(zhuǎn)化成電信號(hào)輸給計(jì)算機(jī),以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。車用傳感器很多,判斷傳感器出現(xiàn)
2020-06-28 16:14:23

電容傳感器 溫度傳感器

有沒(méi)有大神知道在油中測(cè)含水率應(yīng)該使用什么型號(hào)的電容傳感器和溫度傳感器
2018-03-22 12:52:35

磁致伸縮位移傳感器運(yùn)用了什么技術(shù)?

無(wú)接觸的位移傳感器,是對(duì)基于電位技術(shù)的位移傳感器革命性改進(jìn),相比于過(guò)去復(fù)雜的應(yīng)用,采用磁致伸縮技術(shù)的位移傳感器,無(wú)論在界面還是性能上,都有很大提升。您知道磁致伸縮技術(shù)的位移傳感器的運(yùn)用技術(shù)
2019-11-06 06:46:50

納米技術(shù)和生物傳感器的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何

隨著納米技術(shù)和生物傳感器交叉融合的發(fā)展,越來(lái)越多的新型納米生物傳感器涌現(xiàn)出來(lái),如量子點(diǎn)、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器
2020-04-21 06:27:50

量子霍爾傳感器

講述量子傳感器的的制作工藝和性能參數(shù),目前的應(yīng)用的應(yīng)用前景和未來(lái)的應(yīng)用。區(qū)別于市面上的硅基霍爾傳感器
2022-02-21 22:22:25

智能量子型紅外固定光譜吸收式氣體傳感器的研制

本文提出一種智能量子型紅外固定光譜吸收式氣體傳感器的研制方案以及提高此種傳感器的抗環(huán)境溫度影響的方法,并對(duì)其可行性加以論證。傳感器技術(shù)在當(dāng)今科技領(lǐng)域中占有十
2009-07-13 10:00:2623

量子薄膜技術(shù)威脅,CMOS影像傳感器地位不保

量子薄膜技術(shù)威脅,CMOS影像傳感器地位不保 就像是“膠卷”已經(jīng)幾乎消失在大眾視野里一樣,一種新研發(fā)的量子薄膜(quantum film)可能會(huì)讓數(shù)碼相
2010-03-25 11:52:28900

石墨烯中電流的量子成像:可以用鉆石量子傳感器

石墨烯的電子特性一直都很神秘,科學(xué)家們也一直未停止探索。然而,最近澳大利亞科學(xué)家利用鉆石量子傳感器,通過(guò)量子成像的方法,對(duì)于石墨烯中的電子運(yùn)動(dòng)情況進(jìn)行了研究,并且給出了非常直觀的圖像。
2017-04-28 08:58:331042

傳感器是ADAS時(shí)代的到來(lái)的關(guān)鍵

而隨著ADAS時(shí)代的到來(lái),各種車輛外部感知設(shè)備原來(lái)越重要,其實(shí)就是傳感器啦;但筆者為什么說(shuō)這么隆重呢,因?yàn)樗麄兒蛡鹘y(tǒng)車上的傳感器相比,實(shí)在是身價(jià)不菲;在LIDAR那篇文章中筆者已經(jīng)提過(guò),目前試驗(yàn)車輛
2018-01-16 14:09:108070

量子傳感器的概念與現(xiàn)狀、性能分析以及市場(chǎng)應(yīng)用

和方法來(lái)解決量子態(tài)的控制問(wèn)題從而產(chǎn)生了量子控制論 。 量子控制論是以研究微觀世界系統(tǒng)量子態(tài)的控制問(wèn)題的學(xué)科,量子傳感器即可用于解決量子控制中的檢測(cè)問(wèn)題 。
2018-02-06 14:41:5713119

量子傳感器的原理及其應(yīng)用

量子理論的創(chuàng)立是 20 世紀(jì)最輝煌的成就之一 ,它揭示了微觀領(lǐng)域物質(zhì)的結(jié)構(gòu) 、性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,把人們的視角從宏觀領(lǐng)域引入到微觀系統(tǒng) 。
2018-12-14 16:47:1619329

應(yīng)用于工業(yè)4.0革命中的傳感器技術(shù)介紹

維護(hù),以及提供流更新,警報(bào),配置設(shè)置更改和命令指令。正在開(kāi)發(fā)許多傳感器以幫助應(yīng)對(duì)IIoT的挑戰(zhàn),包括與電機(jī),工業(yè)流程和云通信相關(guān)的挑戰(zhàn)。本文將介紹一些示例傳感器,并討論傳感器的進(jìn)步如何推動(dòng)名為工業(yè)4.0的革命
2019-03-28 08:06:002586

量子傳感器的市場(chǎng)應(yīng)用

量子控制論是以研究微觀世界系統(tǒng)量子態(tài)的控制問(wèn)題的學(xué)科,量子傳感器即可用于解決量子控制中的檢測(cè)問(wèn)題 。
2019-08-09 15:10:464361

量子傳感器技術(shù)的定義和應(yīng)用

量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-03-23 16:16:165241

量子傳感器的定義與特性解析

量子傳感器是根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律、利用量子效應(yīng)設(shè)計(jì)的、用于執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量進(jìn)行變換的物理裝置。量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-04-02 15:51:333795

量子傳感器的特性與應(yīng)用解析

量子傳感器是根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律、利用量子效應(yīng)設(shè)計(jì)的、用于執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量進(jìn)行變換的物理裝置。量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-04-07 08:40:431804

金剛石量子傳感器的首次運(yùn)用

對(duì)電、磁等基本物理量高分辨率高靈敏度的探測(cè)在物理、材料、生命科學(xué)等領(lǐng)域均有重要應(yīng)用。金剛石中的NV色心以其室溫大氣環(huán)境下優(yōu)越的相干性質(zhì)而成為高靈敏的磁量子傳感器。NV色心作為量子傳感器,最終實(shí)用化的目標(biāo)是將其應(yīng)用于金剛石體外信號(hào)表征,但是金剛石近表面磁噪聲環(huán)境復(fù)雜,NV色心易受到磁信號(hào)干擾。
2020-07-08 16:11:383405

傳感器未來(lái)發(fā)展的3大趨勢(shì)

傳感器新技術(shù)革命到來(lái),讓世界開(kāi)始進(jìn)入信息時(shí)代。在利用信息的過(guò)程中,首先就是要獲取準(zhǔn)確可靠的信息和數(shù)據(jù),而傳感器是實(shí)現(xiàn)這一步驟的主要途徑與手段。
2020-07-11 12:08:013257

量子傳感器的特性及應(yīng)用

 量子傳感器是根據(jù)生物力能學(xué)原理、運(yùn)用量子功能規(guī)劃的、用于推行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量開(kāi)展演替的情理安裝。量子傳感器應(yīng)用了量子態(tài)的絕頂敏感性,但要使它們切切實(shí)實(shí)、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的求戰(zhàn)。
2020-08-02 10:38:497194

英國(guó)正研發(fā)量子重力傳感器,可降低運(yùn)輸土木工程成本

英國(guó)量子技術(shù)中心傳感器和定時(shí)的工程師和物理學(xué)家正在開(kāi)發(fā)量子重力傳感器,這些傳感器可實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確的測(cè)量和圖像,幫助降低運(yùn)輸和土木工程的運(yùn)營(yíng)成本。
2020-08-22 11:41:571071

基于量子傳感器來(lái)測(cè)量電池及改進(jìn)電池技術(shù)

蘇塞克斯大學(xué)實(shí)驗(yàn)物理學(xué)研究教授Peter Kruger強(qiáng)調(diào),電池似乎是量子電池傳感器的第一大市場(chǎng),因?yàn)殡妱?dòng)汽車需要具有高存儲(chǔ)容量的大電池組。
2021-01-02 10:13:002013

量子傳感器的概念與現(xiàn)狀

在經(jīng)典控制中 ,測(cè)量過(guò)程由各種測(cè)量?jī)x表完成 ,其中的變換過(guò)程一般由相應(yīng)的測(cè)量傳感器完成 。測(cè)量?jī)x表可以由若干個(gè)傳感器以合適的方式聯(lián)接而成 ,共同完成變換 、選擇 、比較和顯示功能 。與經(jīng)典控制中一樣 ,量子控制中測(cè)量的關(guān)鍵也是被測(cè)量和標(biāo)準(zhǔn)量的比較 。
2021-01-04 09:50:294473

中國(guó)科大實(shí)現(xiàn)宇稱 - 時(shí)間對(duì)稱增強(qiáng)型量子傳感器

據(jù)中國(guó)科大官網(wǎng),中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子傳感和宇稱 - 時(shí)間(PT)對(duì)稱系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展。該團(tuán)隊(duì)李傳鋒、唐建順研究組首次實(shí)現(xiàn)了 PT 對(duì)稱增強(qiáng)型量子傳感器,其靈敏度比傳統(tǒng)量子傳感器
2021-01-05 16:03:342604

什么是量子圖像傳感器(QIS)?

近日,Gigajot Technology公司發(fā)布了首批量子圖像傳感器(Quanta Image Sensor,QIS)產(chǎn)品,有人認(rèn)為這標(biāo)志著固態(tài)成像新時(shí)代的到來(lái),有望取代傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器。
2021-06-12 09:17:0013487

曼徹斯特大學(xué)利用先進(jìn)的量子阱霍爾傳感器檢測(cè)表面裂紋

霍爾效應(yīng) (QWHE) 傳感器。與常見(jiàn)的基于硅的霍爾傳感器類似,這些基于砷化鎵的傳感器能夠可靠地測(cè)量磁場(chǎng)強(qiáng)度(磁通密度)和方向;但量子阱霍爾傳感器的檢測(cè)范圍更廣:100 nT(地球磁場(chǎng)的 0.5%)到 ~ 10 T。 霍爾傳感器在無(wú)損檢測(cè)(NDE)中的應(yīng)用并不新鮮。然而,量子阱霍爾傳感器具有更高的靈敏度、高
2021-07-23 10:58:242051

量子傳感器的性能分析

量子理論的創(chuàng)立是 20 世紀(jì)最輝煌的成就之一 ,它揭示了微觀領(lǐng)域物質(zhì)的結(jié)構(gòu) 、性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,把人們的視角從宏觀領(lǐng)域引入到微觀系統(tǒng) 。一系列區(qū)別于經(jīng)典系統(tǒng)的現(xiàn)象 ,如量子糾纏 、量子相干 、不確定性
2021-10-25 17:28:412756

量子霍爾傳感器淵源

通過(guò)二十年的發(fā)展,學(xué)術(shù)界唯一商用的量子阱霍爾傳感器的制造以及應(yīng)用。
2021-11-19 09:38:491077

霍爾傳感器的制造工藝材料

量子霍爾傳感器制造工藝,已經(jīng)電氣特性
2021-11-22 17:55:523819

量子阱霍爾傳感器P2A數(shù)據(jù)手冊(cè)

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2021-11-24 10:06:5216

量子阱霍爾傳感器P2A的應(yīng)用簡(jiǎn)介

量子阱霍爾傳感器P2A的應(yīng)用簡(jiǎn)介
2021-11-24 10:12:2817

基于量子阱霍爾傳感器P2A在工程中與故障的應(yīng)用 詹姆斯博士論文

基于量子阱霍爾傳感器P2A在工程中與故障的應(yīng)用 詹姆斯博士論文
2021-11-24 10:24:0327

更寬帶隙的磁傳感器-量子阱霍爾傳感器

更寬帶隙的磁傳感器-量子阱霍爾傳感器,應(yīng)用在惡劣的環(huán)境(-100℃-200℃)保持良好的靈敏度和 線性度。
2021-11-25 11:05:271006

霍爾傳感器量子阱霍爾傳感器的區(qū)別。

和磁場(chǎng)中的給定點(diǎn)上感受到的電磁力稱為洛倫茲力。F = q(E + vB)根據(jù)公式,我們知道電子移動(dòng)的速度越快,它們所受的力就越大,從而產(chǎn)生更高的霍爾電壓。這意味著霍爾效應(yīng)傳感器的靈敏度取決于所選材料的遷移率。硅基霍爾效應(yīng)傳感器的靈敏度范圍為1mT 到100 mT。二、量子阱霍爾傳感器生成條件:
2021-12-28 20:07:4512

AHS量子霍爾傳感器的優(yōu)勢(shì)有哪些

AHS量子霍爾傳感器,也叫量子阱霍爾傳感器,利用分子束外延技術(shù) 制造薄膜晶片,以及量子阱霍爾效應(yīng)(QWHE)設(shè)計(jì),這使得量子霍爾傳 感器具備其他霍爾傳感器所不具有的優(yōu)良特征。
2022-02-26 14:15:422807

使用量子阱霍爾效應(yīng)傳感器開(kāi)發(fā)線性電流隔離

1.QWHE傳感器可用于制造出色的電流隔離。(QHHE是量子阱霍爾效應(yīng)傳感器)QWHE 隔離器具有更低的噪聲和寄生電容、更寬的溫度和頻率工作條件、更高的線性度、更高的靈敏度和緊湊的尺寸(傳感器尺寸為 210 μm × 210 μm)。
2022-06-02 17:23:133950

使用量子傳感器提高電池性能

研究人員使用量子傳感器快速評(píng)估電池行為,以改進(jìn)電池技術(shù)。
2022-08-17 16:36:57718

金剛石量子傳感器可將電動(dòng)汽車駕駛范圍擴(kuò)大10%

近期,有科學(xué)家發(fā)現(xiàn),金剛石量子傳感器可以幫助電動(dòng)汽車電池監(jiān)測(cè)精度提高一百倍甚至更多,或可顯著提高其行駛里程。
2022-10-14 17:15:201700

量子霍爾傳感器--碳纖維復(fù)合材料無(wú)損檢測(cè)

AHS高靈敏度QWHE(量子阱霍爾效應(yīng)傳感器傳感器在拾取低導(dǎo)電復(fù)合材料中的微小磁場(chǎng),應(yīng)用于復(fù)合材料的無(wú)損檢測(cè)
2022-10-28 16:37:322026

日本住友商事公司正在推動(dòng)量子傳感器商用化

參考消息網(wǎng)11月5日?qǐng)?bào)道 據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》11月2日?qǐng)?bào)道,日本住友商事公司正在推進(jìn)高感應(yīng)度量子傳感器的商用化,其測(cè)算精確度最高可達(dá)傳統(tǒng)傳感器的1000倍。美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)“絕對(duì)量子”公司的目標(biāo)是,在數(shù)
2022-11-09 13:08:31758

淺談糾纏量子傳感器

量子傳感器能夠以前所未有的靈敏度執(zhí)行探測(cè)思想磁場(chǎng)等任務(wù)。這些設(shè)備依賴于量子效應(yīng),如糾纏,其中多個(gè)粒子基本上同步作用,而不管它們相距多遠(yuǎn)。
2022-12-21 11:43:10908

生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的量子傳感器概述

量子傳感器正在從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)實(shí)世界。量子傳感器的原子長(zhǎng)度尺度及其相干特性實(shí)現(xiàn)了前所未有的空間分辨率和靈敏度。
2023-02-14 09:34:202831

論第二次量子革命的發(fā)展

第二次量子技術(shù)革命將充分利用量子特性——分子、原子甚至更小粒子的相互作用,加速在不同領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用。此次技術(shù)革命將利用量子物理學(xué)的特性來(lái)實(shí)現(xiàn)新功能,幫助將電子產(chǎn)品的性能以超越摩爾定律的速度提升。
2023-04-18 10:32:361733

量子傳感器將開(kāi)啟一場(chǎng)技術(shù)革命?

從地下勘探到腦科學(xué)和空中交通控制,量子傳感器潛力是巨大的。但它們首先必須“走出”實(shí)驗(yàn)室。
2023-06-04 16:25:37764

成就客戶,成就同路人!國(guó)儀量子成功舉行2023新春年會(huì)

1月18日,“成就客戶,成就同路人”國(guó)儀量子2023新春年會(huì)成功舉行,合肥主會(huì)場(chǎng)與全國(guó)5個(gè)分會(huì)場(chǎng)的全體國(guó)儀人一同回顧了精彩紛呈的2022,展望華章日新的2023年。新春盛典精彩瞬間?。?!回顧2022
2023-01-29 17:56:351400

納米級(jí)量子傳感器實(shí)現(xiàn)高清成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級(jí)排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測(cè)磁場(chǎng)中的極小變化,實(shí)現(xiàn)了高分辨率磁場(chǎng)成像。
2023-06-28 09:23:20555

推動(dòng)量子傳感器走出實(shí)驗(yàn)室,Nomad Atomics完成1000萬(wàn)美元A輪融資

在澳大利亞國(guó)立大學(xué),Nomad Atomics團(tuán)隊(duì)的研究重點(diǎn)是打造面向防御的可部署傳感器,包括構(gòu)建多場(chǎng)傳感器,以及支持導(dǎo)航系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)大傳感器。Nomad Atomics代表著三位創(chuàng)始人處于可部署量子系統(tǒng)的最前沿。
2023-07-07 15:29:201342

凝聚態(tài)物理器件-量子霍爾傳感器

凝聚態(tài)物理-量子霍爾傳感器,可用于超低溫2K和室溫300K下。靈敏度800V/AT
2023-07-26 14:34:551176

量子傳感器將徹底改變機(jī)器人?

最近的《蟻人》電影很好地展現(xiàn)了量子的魅力,但量子科學(xué)的未來(lái)比小說(shuō)還要光明。量子傳感器這一應(yīng)用已經(jīng)成為世界上一些最重要的系統(tǒng)和技術(shù)的基礎(chǔ)——全球定位系統(tǒng) (GPS) 和磁共振成像 (MRI) 掃描儀就是最好的例子。
2023-08-08 11:30:58852

量子傳感器將徹底改變機(jī)器人?

最近的《蟻人》電影很好地展現(xiàn)了量子的魅力,但量子科學(xué)的未來(lái)比小說(shuō)還要光明。量子傳感器這一應(yīng)用已經(jīng)成為世界上一些最重要的系統(tǒng)和技術(shù)的基礎(chǔ)——全球定位系統(tǒng)(GPS)和磁共振成像(MRI)掃描儀就是最好
2023-08-10 08:09:311205

高靈敏度的量子傳感器性能分析

量子傳感器具有許多經(jīng)典傳感器所不具有的性質(zhì) ,設(shè)計(jì)量子傳感器時(shí) ,在重點(diǎn)考慮將量子領(lǐng)域不可直接測(cè)量量變換成可測(cè)量量外 ,還應(yīng)從非破壞性 、實(shí)時(shí)性 、靈敏性 、穩(wěn)定性 、多功能性等方面對(duì)量子傳感器的性能加以評(píng)估 。
2023-09-07 10:27:071094

微型高精度集成鉆石量子電流傳感器成功研制,北京懷柔多支高端儀器和傳感器基金規(guī)模超18億元

? 傳感新品 【上海微系統(tǒng)所:研制出微型高精度集成鉆石量子電流傳感器】 電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)、高速列車等新興工業(yè)應(yīng)用的快速發(fā)展,對(duì)高精度的電流傳感器提出了更高要求。與傳統(tǒng)電流傳感器相比,基于量子效應(yīng)
2023-10-11 17:18:071768

糾纏原子可以獲得更準(zhǔn)確、更快的量子傳感器

被稱為糾纏的奇怪量子現(xiàn)象可以將原子和其他粒子連接在一起,從而使它們可以瞬間相互影響,而不受距離的限制。新的研究表明,利用糾纏可以獲得更準(zhǔn)確、更快的量子傳感器,從而支持GPS等衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)。 量子
2023-10-21 09:45:281713

格科微GC32E1圖像傳感器榮獲全球電子成就獎(jiǎng)年度傳感器產(chǎn)品獎(jiǎng)

11月2日,格科微創(chuàng)新成果GC32E1圖像傳感器榮獲全球電子成就獎(jiǎng)年度傳感器產(chǎn)品獎(jiǎng)。
2023-11-03 12:35:561630

全球電子成就獎(jiǎng)年度最佳傳感器揭曉,3家國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)獲獎(jiǎng)

據(jù)傳感器專家網(wǎng)獲悉,昨日(11月2日),由全球電子技術(shù)領(lǐng)域知名媒體集團(tuán)AspenCore主辦的“國(guó)際集成電路展覽會(huì)暨研討會(huì)”(IIC Shenzhen 2023)在深圳大中華交易廣場(chǎng)舉行,大會(huì)
2023-11-06 16:07:101091

格科微圖像傳感器GC32E1榮獲“全球電子成就獎(jiǎng)年度傳感器產(chǎn)品獎(jiǎng)”

11月2日,格科微創(chuàng)新成果GC32E1圖像傳感器榮獲全球電子成就獎(jiǎng)年度傳感器產(chǎn)品獎(jiǎng)。
2023-11-08 09:22:141794

一項(xiàng)新研究有望解決超靈敏量子傳感器開(kāi)發(fā)中的關(guān)鍵障礙

哥本哈根大學(xué)尼爾斯-玻爾研究所(NBI)的一項(xiàng)新研究有望解決超靈敏量子傳感器開(kāi)發(fā)中的關(guān)鍵障礙。 實(shí)驗(yàn)設(shè)置示意圖 量子傳感器在監(jiān)測(cè)胎兒心跳以及其它精密醫(yī)療檢查方面展示了巨大的潛力。這類傳感器利用了原子
2023-11-11 09:03:561811

基于原子體系的量子慣性傳感器研究現(xiàn)狀綜述

慣性傳感器的性能直接決定慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的精度?;谠芋w系的量子慣性傳感器有望在更小體積和更低成本下達(dá)到傳統(tǒng)慣性傳感器的性能,且理論上可以獲得比現(xiàn)有技術(shù)更高的測(cè)量靈敏度和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
2024-05-10 09:13:562558

新型量子傳感器打破光學(xué)測(cè)量極限

。 韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與科學(xué)研究院(KRISS)開(kāi)發(fā)出一種新型量子傳感器技術(shù),利用量子糾纏現(xiàn)象,可以用可見(jiàn)光測(cè)量紅外區(qū)域的擾動(dòng)。這將實(shí)現(xiàn)低成本、高性能的紅外光學(xué)測(cè)量,而以前的測(cè)量在提供高質(zhì)量結(jié)果方面存在局限性
2024-06-21 06:35:50821

全球首款原子級(jí)精度的量子傳感器研發(fā)成功

韓國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究所(IBS)的量子納米科學(xué)中心(QNS)攜手德國(guó)尤里希研究中心的科研精英團(tuán)隊(duì),共同研發(fā)出了全球首款原子級(jí)精度的量子傳感器,這一革命性裝置能夠捕捉并解析原子尺度下極其微弱的磁場(chǎng)變化。該
2024-07-27 13:46:311726

2025年引起轟動(dòng)的10大傳感器技術(shù)

傳感器革命正推動(dòng)各領(lǐng)域創(chuàng)新,2025年將涌現(xiàn)十種新型傳感器,包括智能成像、量子、神經(jīng)形態(tài)、高端MEMS、石墨烯、生物降解、太赫茲、高光譜成像、軟性可拉伸及光子集成電路傳感器,面臨集成、功耗及數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn)。
2025-01-04 10:17:381446

美國(guó)防部正計(jì)劃研發(fā)更強(qiáng)大的量子傳感器

DARPA 正專注于推進(jìn)量子傳感器的研究,以應(yīng)對(duì)定位、導(dǎo)航和授時(shí)(PNT)以及軍事應(yīng)用中的情報(bào)、監(jiān)視和偵察(ISR)方面的挑戰(zhàn)。最新一項(xiàng)名為“魯棒量子傳感器”(RoQS)的新計(jì)劃旨在提高能夠探測(cè)
2025-01-10 18:08:421981

Imec等推出無(wú)鉛量子點(diǎn)SWIR傳感器

近日,在2024年IEEE國(guó)際電子器件會(huì)議(IEDM)上,Imec攜手其比利時(shí)項(xiàng)目Q-COMIRSE的合作伙伴,共同推出了首款采用砷化銦量子點(diǎn)光電二極管的短波紅外(SWIR)圖像傳感器原型。這一創(chuàng)新
2025-01-17 11:15:25929

全球首套±800kV特高壓直流量子傳感器試驗(yàn)成功

近日,全球首套±800kV特高壓直流量子電流傳感器在西高院(西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司)成功完成了絕緣性能、寬量程寬頻帶測(cè)量性能等一系列關(guān)鍵參數(shù)的試驗(yàn)檢測(cè)。這一里程碑式的成就標(biāo)志著我國(guó)在量子精密
2025-02-20 09:55:09795

從溫度計(jì)到AI感知中樞:解碼傳感器分類的“感官革命

革命”。作為物理世界與數(shù)字世界的橋梁,傳感器早已突破“測(cè)量工具”的單一標(biāo)簽,進(jìn)化成支撐智能時(shí)代的“超級(jí)感官”。 一、傳感器的“基因圖譜”:分類背后的技術(shù)密碼 傳感器家族的龐大程度遠(yuǎn)超想象。從檢測(cè)原理看,它可分為物
2025-04-30 08:33:291997

量子精密測(cè)量“牽手”傳感技術(shù) 多款量子傳感器在合肥發(fā)布

量子科技是安徽三大科創(chuàng)前沿高地之一,傳感器則是安徽先進(jìn)制造業(yè)的“三谷”之一,均被寫入2025《安徽省政府工作報(bào)告》。為了讓傳感設(shè)備擁有“更加敏銳的感官”,5月18日,在合肥市量子科儀谷舉行的2025
2025-05-20 18:06:00783

量子電導(dǎo)式傳感器與其他傳感器相比有哪些獨(dú)特優(yōu)勢(shì)?

量子電導(dǎo)式傳感器作為近年來(lái)傳感技術(shù)領(lǐng)域的重要突破,憑借其獨(dú)特的物理機(jī)制和性能表現(xiàn),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)控制等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)傳感器相比,其核心差異在于利用量子限域效應(yīng)下的電子輸運(yùn)特性
2025-07-27 22:15:39582

傳感器廠商面臨存亡挑戰(zhàn)——未來(lái)5-10年傳感器的新革命

未來(lái)5-10年,傳感器技術(shù)將迎來(lái)革命性突破,主要體現(xiàn)在材料科學(xué)、感知-計(jì)算-執(zhí)行一體化、能量自治與超微型化、神經(jīng)擬態(tài)感知以及宏觀-微觀跨尺度感知五大方向。石墨烯、量子點(diǎn)等新材料將推動(dòng)傳感器性能飛躍
2025-10-28 10:27:00372

開(kāi)啟電子革命:PIHER PSAI 感應(yīng)式弧形位置傳感器深度解析

開(kāi)啟電子革命:PIHER PSAI 感應(yīng)式弧形位置傳感器深度解析 在電子科技飛速發(fā)展的今天,位置傳感器作為關(guān)鍵組件,廣泛應(yīng)用于各類工業(yè)設(shè)備中。PIHER 傳感系統(tǒng)公司推出的 PSAI 感應(yīng)式弧形位置
2025-12-11 15:30:09254

開(kāi)啟電子革命:HRPM霍爾效應(yīng)旋轉(zhuǎn)位置傳感器深度解析

開(kāi)啟電子革命:HRPM霍爾效應(yīng)旋轉(zhuǎn)位置傳感器深度解析 在電子工程領(lǐng)域,傳感器的性能與可靠性直接影響著整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。今天,我們聚焦于PIHER旗下的HRPM霍爾效應(yīng)旋轉(zhuǎn)位置傳感器,它集成了連接
2025-12-11 15:55:02237

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