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標(biāo)簽 > 量子傳感器
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。量子傳感器基于激光冷卻原子,極可能大幅提升系統(tǒng)性能。
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。量子傳感器基于激光冷卻原子,極可能大幅提升系統(tǒng)性能。
隨著量子控制研究的深入,對(duì)敏感元件的要求將越來(lái)越高,傳感器自身的發(fā)展也有向微型化 、量子型發(fā)展的趨勢(shì),量子效應(yīng)將不可避免的在傳感器中扮演重要角色,各種量子傳感器將在量子控制 、狀態(tài)檢測(cè)等方面得到廣泛應(yīng)用 。
量子傳感器的概念與現(xiàn)狀、性能分析以及市場(chǎng)應(yīng)用
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)...
新型量子傳感技術(shù)可見(jiàn)光測(cè)量紅外區(qū)域的擾動(dòng)
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,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技術(shù),能夠利用量子糾纏現(xiàn)象,通過(guò)可見(jiàn)光測(cè)量紅外區(qū)域的擾動(dòng)。這將有望實(shí)現(xiàn)低成本、...
基于空位色心量子傳感器實(shí)現(xiàn)皮特斯拉水平高靈敏微波磁場(chǎng)測(cè)量
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中科院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰、石發(fā)展、孔飛等人在微波磁場(chǎng)測(cè)量領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,基于金剛石氮-空位(Nitrogen-Vacancy,...
2022-08-23 標(biāo)簽:磁場(chǎng)移動(dòng)通信量子傳感器 1731 0
產(chǎn)業(yè)化是中國(guó)傳感器真正走出象牙之塔的關(guān)鍵之步。 1、系統(tǒng)化 系統(tǒng)化指不把傳感器或傳感技術(shù)作為一種單獨(dú)器件或技術(shù)考慮,而是按照信息論和系統(tǒng)論要求,應(yīng)用工程...
中國(guó)科大實(shí)現(xiàn)量子增強(qiáng)的微波測(cè)距
基于微波信號(hào)測(cè)量的雷達(dá)定位技術(shù)在自動(dòng)駕駛、智能生產(chǎn)、健康檢測(cè)、地質(zhì)勘探等活動(dòng)中得到廣泛應(yīng)用。尤其在當(dāng)前智能化、信息化發(fā)展大趨勢(shì)下,發(fā)展高性能雷達(dá)測(cè)距技術(shù)...
2023-03-20 標(biāo)簽:電磁場(chǎng)微波測(cè)距儀量子傳感器 1351 0
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...
2023-11-11 標(biāo)簽:電導(dǎo)率量子傳感器量子系統(tǒng) 1200 0
全球量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵:新型量子中繼器
量子網(wǎng)絡(luò)可以連接量子計(jì)算機(jī),也有助于實(shí)現(xiàn)受理論上防黑客量子加密保護(hù)的信息的量子通信。此外,它們可以幫助非常精確的量子傳感器以陣列的形式連接在一起,在許多...
2023-06-25 標(biāo)簽:中繼器量子網(wǎng)絡(luò)量子傳感器 1024 0
日本東京大學(xué)科學(xué)家首次完成納米級(jí)排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù)
? 近日,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)...
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...
神經(jīng)形態(tài)視覺(jué)傳感器驅(qū)動(dòng)下的寬場(chǎng)量子傳感技術(shù)新篇章
新型量子傳感系統(tǒng)比傳統(tǒng)方法更有效率,具潛力應(yīng)用於監(jiān)測(cè)生物系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)過(guò)程和其他領(lǐng)域。
2024-02-28 標(biāo)簽:傳感器視覺(jué)傳感器量子傳感器 727 0
低成本MEMS裝置也在構(gòu)想之中,預(yù)計(jì)它將會(huì)只有網(wǎng)球大小,敏感程度要比在智能手機(jī)中使用的運(yùn)動(dòng)傳感器高一百萬(wàn)倍。一旦這項(xiàng)技術(shù)成熟,那么大面積的重力場(chǎng)圖像繪制...
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...
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 。
未來(lái),預(yù)計(jì)量子技術(shù)將在電信、醫(yī)藥、金融等市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。 根據(jù)OIDA(The OSA Industry Development Associates...
hBN中空位色心 (VNNB) 在應(yīng)力下的光譜位移
固態(tài)點(diǎn)缺陷作為理想的單光子源在量子光學(xué),量子傳感跟量子信息處理等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。室溫條件下在六方氮化硼 (hBN) 中觀測(cè)到單光子源為層狀材料增添...
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...
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 。
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)...
幫助國(guó)產(chǎn)測(cè)量?jī)x器打破外商壟斷,量子傳感能做到嗎?
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/吳子鵬)近幾年,量子科技在國(guó)內(nèi)非?;馃?,產(chǎn)、學(xué)、研三方面可謂是捷報(bào)頻傳。概念的火熱也讓一眾從業(yè)者涌向了這個(gè)領(lǐng)域,天眼查和企查查的搜...
2022-03-06 標(biāo)簽:測(cè)量?jī)x器波形發(fā)生器量子傳感器 3411 0
一種基于金剛石氮-空位色心量子傳感器的高分辨順磁共振探測(cè)方法
為了觀測(cè)到譜線窄化,實(shí)現(xiàn)高分辨率譜學(xué)探測(cè),還需要消除NV傳感器自身帶來(lái)的譜線展寬。在本工作中,杜江峰團(tuán)隊(duì)受到核磁共振中關(guān)聯(lián)探測(cè)的啟發(fā),設(shè)計(jì)了一種適用于零...
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