资讯

浅谈机器智能系统中自主程度的分级(2024-07-18)
,对于一个固定的评估尺度来说,很难准确划分智能系统的自主程度。
价值是系统论的核心,事实是还原论的关键。系统论认为整体(系统)具有超越部分之和的独特特征,价值是系统内相互关系和相互作用所形成的属性。在系......

实践软件编程工具化(2022-12-21)
危机的主要表现为:1、软件开发费用和进度失控 2、软件的质量和可靠性差 3、生产出来的软件难以维护 5、难以满足用户的需求6、软件开发生产率远低于硬件的算力提供的效率等等。
还原论......

超大规模集成光量子计算芯片研制成功(2023-04-17)
超大规模集成光量子计算芯片研制成功;北京大学王剑威研究员、龚旗煌教授课题组与合作者经过6年联合攻关,研制了基于超大规模集成硅基光子学的图论“光量子计算芯片”——“博雅一号”,发展出了超大规模集成硅基光量子芯片的晶圆级加工和量子调......

近红外至中红外可调谐激光器选型方案(2023-08-31)
它是基于子带间跃迁的工作方式。
这使得量子级联激光器能够通过设计半导体层结构的细节,让跃迁的光子能量(及波长)可以在很宽的范围内变化。除此之外,通过外腔器件也能做到覆盖一些重要的波长调谐范围(有时......

东芝发明双通道传感耦合器 推动更快、更准确的超导量子计算机的到来(2022-09-16)
东芝发明双通道传感耦合器 推动更快、更准确的超导量子计算机的到来;东芝公司的研究人员在量子计算机结构方面取得了突破性进展:双通道传感耦合器的基本设计,将提高可调谐耦合器的量子计算速度和准确性。该耦合器是决定超导量子......

IQM Quantum Computers和QphoX合作开发用于扩展超导量子处理器的光学接口(2022-09-05)
技术中的光子波长转换,目前正致力于打造全球首个量子调制解调器。该设备可将量子处理器互相连接起来,并催生多种新型应用,如远距离纠缠量子处理器间的分布式量子计算等,有望解决该行业在扩展方面面临的巨大挑战之一。两家公司将结合各自在量子......

我国科学家带领突破磁性超导,刷新电子谱学空间能量分辨率纪录(2024-08-23)
历程
自 2018 年起,殷嘉鑫与合作者报道了一系列关于笼目磁体和超导体中的量子调控的研究成果,推进了前沿研究的新方向:拓扑笼目材料。
在 2022 年发表在 Nature 的综述文章中,殷嘉......

无线领域的射频调谐技术方案(2024-07-18)
无线领域的射频调谐技术方案;随着移动通信设备与技术的不断创新与发展,手机作为最普通的移动通信工具,其市场需求的不断扩大与竞争环境的日益成熟吸引了大批手机制造商的眼球。在无线通信3G时代的背景下,手机......

集成数千原子量子比特的半导体芯片问世(2024-06-21)
展示了一个可扩展的模块化硬件平台,该平台将数千个互连的量子比特集成到定制的电路上。这种量子片上系统(QSoC)架构能精确调谐和控制密集的量子比特阵列。多个芯片可通过光网络连接起来,从而创建一个大规模的量子......

集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础(2024-06-21)
片上系统(QSoC)架构能精确调谐和控制密集的量子比特阵列。多个芯片可通过光网络连接起来,从而创建一个大规模的量子通信网络。研究论文发表在近期的《自然》杂志上。
一种模块化制造工艺可用于生产“量子......

量子钻石解除电动汽车“心病”(2023-11-27)
、欧盟等西方国家均将NV中心量子调控与量子传感器应用作为重点支持方向。
矢崎总业公司的目标是,最早于2030年实现钻石量子传感器实用化,面向汽车制造商和零部件制造商供货。虽然现在周边设备较大,但通......

磁体传感器利用电子自旋实现宽带微波检测(2023-03-17)
磁学和固体磁性,以及量子材料中的电流。
这些应用大多数侧重于检测0~100 MHz频率范围内的磁场,其中一系列自旋控制技术可以实现高灵敏度、可调谐检测频率,而无需特定的电子自旋共振(ESR)频率。相比之下,微波......

单相电机怎么调速 单相电动机调速方式有几种 单相220电机怎样调速(2023-07-03)
该方法只适用于负载变化较小的场合。
电容器调速法:通过改变电容器的电容值,改变电机起动时的相位角,从而改变电机的转速。该方法简单易行,但是适用于小功率单相电机。
电子调速法:通过安装电子调速器,对电......

Chip中国芯片科学十大进展公布(2024-09-04)
和测量,通过片上量子调控单元实现了对多光子纠缠态的高精度全局相干调控,为可重构的、多体纠缠的量子态片上制备与量子调控技术的应用提供了重要基础。
低尺寸铁电薄膜
北京科技大学张林兴教授、田建......

曝韩国室温超导第一作者要求撤稿!有缺陷(2023-08-03)
theory
)工具VASP,分析LK-99母体化合物铅磷灰石以及掺杂铜之后的电子结构。
不同之处在于,中科院沈阳所分析了LK99原论文提出的Pb10(PO4)6O,美国团队选择了另一种X射线......

电视广色域技术的研究与应用(2024-07-15)
解决此问题,更好地还原色彩真实度,需要在设计过程中提升液晶模组色域,使消费者看到更真实、更丰富、更精彩的画面。提升色域的方法很多,如更改LED 荧光粉、加入高色域荧光粉、双色双芯片技术、更换量子膜片、更换......

by Honeywell
"在Applicability of Quantum Computing to Oxygen Reduction Reaction Simulations"(量子计算对氧化还原......

欧司朗创新量子点光转换技术让LED更高效(2019-05-21)
欧司朗创新量子点光转换技术让LED更高效;新型光转换技术帮助Osconiq S 3030 QD在高显色指数下呈现卓越效能近日,欧司朗推出了新型中功率LED Osconiq S 3030 QD,此产品是欧司朗旗下首款使用量子......

量子点技术OUT!OLED称霸下一代显示技术(2016-10-15)
点和OLED被认为是有力的争夺者之一,量子点也被叫做QLED,主要的优势在于色彩还原出色,而OLED最大的优势则是自发光并能够弯折。
但是两者的竞争近年来却开始不平衡起来,OLED显示......

普源任意波形发生器DG70000系列产品的性能指标和特点分析(2023-04-21)
任意波形发生器DG70000系列产品特点:
(1)量子科技领域
量子科技是一项重大颠覆性的技术创新。量子比特需要的多路信号,输出通道同步及触发输出的低延时要求
(2)复杂电磁场景模拟
在实......

我科学家通过红外光上转换实现高效的太阳光合成(2023-02-08)
系成功实现了近红外至黄光的上转换,量子效率高达16.7%。
在此基础上,该团队将该上转换体系与有机光催化融合,将上转换产生的红荧烯单线态直接用于“原位”有机氧化、还原、光聚合等反应,巧妙避免了上转换光子传播至溶液表面所经历的量子......

交流电机调速的三种方法 只有两根线的电机是什么电机(2023-07-03)
调整电机的转速。这种方法调速范围较窄,调速精度较低,但调速过程平稳,不易产生电磁干扰。
电子调速法:通过改变电动机的供电电压、频率或电流来改变电机的转速。如使用直流电子调速器或交流变频调速器等电子调......

直流电机转速不稳定的原因 电动机转速快慢怎么调(2023-05-30)
电机的转速可以通过以下几种方式进行调节:
改变电机输入电压:电机的转速与输入电压成正比,可以通过调节电源的输出电压来改变电机的转速。通过改变电源电压,可以实现较粗略的调速。
电子调速:电机的转速可以通过电子调......

Coherent 高意推出用于硅光子收发器的高效激光器(2024-09-29 12:45)
和 1.6T 光收发器的硅光子调制器的性能。光收发器是数据传输技术的核心组件,关键是解决人工智能驱动的数据中心对带宽的爆炸性需求,这些数据中心正广泛采用机器学习网络以处理大量数据。
Coherent......

Coherent 高意推出用于硅光子收发器的高效激光器(2024-09-29 12:45)
和 1.6T 光收发器的硅光子调制器的性能。光收发器是数据传输技术的核心组件,关键是解决人工智能驱动的数据中心对带宽的爆炸性需求,这些数据中心正广泛采用机器学习网络以处理大量数据。
Coherent......

突破性方法将“顽固”金属转化为薄膜(2023-05-25)
更容易地用“顽固”金属制造高质量的金属氧化物薄膜。这项研究为科学家开发用于量子计算、微电子、传感器和能源催化的下一代新材料铺平了道路。相关论文发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。
“顽固”金属......

“量子点”获诺奖背后,扑浪量子助力技术产业化应用(2023-10-07)
点被认为是目前最优的色彩表现方案和色彩转换材料。采用量子点技术的显示屏能显著提升色域范围,呈现更丰富的色彩,提升画面的鲜艳度,真实还原自然界的色彩。
助力量子点产业化应用
扑浪量子创始人孙小卫教授,也是......

775电机如何控制转速 775电机和795电机的区别(2023-05-09)
Modulation)调速是一种常用的电机调速方式。PWM调速器通过不断改变输入电压的占空比来控制电机转速,通过调节PWM占空比可以实现电机转速的精确控制。
电子调速:可以使用专门的电子调速器来控制775电机......

长光辰芯发布4K真彩色高速线阵CMOS图像传感器(2024-05-29)
最高动态范围可达61.5dB。芯片的峰值量子效率为76.8% ,通过近红外增强技术,使得GL7004在850nm处的量子效率大于30%,以满足在新能源光伏检测中的需求。GL7004的分辨率为4096 (H) x......

长光辰芯发布4K真彩色高速线阵CMOS图像传感器(2024-05-29)
最高动态范围可达61.5dB。芯片的峰值量子效率为76.8% ,通过近红外增强技术,使得GL7004在850nm处的量子效率大于30%,以满足在新能源光伏检测中的需求。GL7004的分辨率为4096 (H) x......

Spectrum仪器高速任意波形发生器DDS功能可生成20个正弦波(2024-03-20 11:39)
过编程设置频率、振幅、相位、频率斜率和振幅斜率等参数。例如,在做量子实验时,用户无需使用复杂数据的阵列计算,而是通过一些简单的口令就能通过AOD和AOM控制激光器。DDS输出能够与外部触发事件同步,或通......

一体化芯片同时集成激光器和光子波导,有望催生更精确原子钟实验(2023-08-11)
硅上实现复杂系统和网络迈出了关键一步。此类光子芯片有助科学家开展更精确的原子钟实验,减少对巨型光学工作台的需求,也可用于量子领域。相关论文已发表于近日出版的《自然》杂志。
实验概念图 图片来源:《自然》网站
集成电路出现后,科学......

Coherent 高意推出用于硅光子收发器的高效激光器(2024-10-08)
1.6T 光收发器的硅光子调制器的性能。光收发器是数据传输技术的核心组件,关键是解决人工智能驱动的数据中心对带宽的爆炸性需求,这些......

最新进展!中国芯片研发乘风破浪(2024-05-15)
科学院上海微系统与信息技术研究所科研团队与合作团队联合开发了超低损耗钽酸锂光子器件微纳加工方法,结合晶圆级流片工艺,成功制备出钽酸锂光子芯片。而该芯片所展现出的特性有望为突破通信领域速度、功耗、频率和带宽四大瓶颈问题提供解决方案,并在低温量子、光计算、光通......

探索量子通信安全软硬一体发展新范式 申威睿思与国盾量子共建联合工程技术中心(2022-12-14)
特性及原理,进行密钥的生成、明文的混淆加密、密文的还原解密以及反窃听等一系列加密技术,并通过量子不可测量的特性,来确保通讯密钥的安全传递,解决了一次一密的密码本传输问题,确保......

构建芯片级量子通讯加密平台 申威睿思与国盾量子共建联合工程技术中心(2022-12-14 10:36)
密钥分发(quantum key distribution,简称QKD)技术。通信加密时,双方利用量子特性及原理,进行密钥的生成、明文的混淆加密、密文的还原解密以及反窃听等一系列加密技术,并通过量子......

人类向新型量子模拟器迈出了激动人心的一步(2023-02-17)
人类向新型量子模拟器迈出了激动人心的一步;
现代物理学中一些最激动人心的话题,例如高温超导体和的一些提议,归结为当这些系统在两个量子态之间徘徊时发生的奇异事物。
不幸的是,事实证明,了解......

关于频谱仪或信号分析仪的原理分析(2023-06-27)
在于频谱分析仪的输出是屏幕而不是扬声器,且其本振调谐是电子调谐而不是靠前面板旋钮调谐。
既然频谱分析仪的输出是屏幕上的 X-Y 迹线,那么让我们来看看从中能获得什么信息。显示被映射在由 10 个水平网格和 10......

频谱分析仪如何利用数字技术实现分辨率带宽滤波器(2023-03-07)
框图极为相似。差别在于频谱分析仪的输出是屏幕而不是扬声器,且其本振调谐是电子调谐而不是靠前面板旋钮调谐。
既然频谱分析仪的输出是屏幕上的 X-Y 迹线,那么让我们来看看从中能获得什么信息。显示被映射在由 10......

详解频谱分析仪的基本原理(2023-03-23)
在于频谱分析仪的输出是屏幕而不是扬声器,且其本振调谐是电子调谐而不是靠前面板旋钮调谐。
既然频谱分析仪的输出是屏幕上的 X-Y 迹线,那么让我们来看看从中能获得什么信息。显示被映射在由 10 个水平网格和 10 个垂......

一文详解频谱仪原理(上)(2023-03-15)
您熟悉接收普通调幅(AM)广播信号的超外差调幅收音机,您一定会发现它的结构与图 2-1 所示框图极为相似。差别在于频谱分析仪的输出是屏幕而不是扬声器,且其本振调谐是电子调谐而不是靠前面板旋钮调谐。
既然......

英利能源强势上榜全球新能源企业500强!(2024-09-13 13:23)
英利能源强势上榜全球新能源企业500强!;9月10日-11日,国际能源领域高端对话平台太原能源低碳发展论坛(简称“太原论坛”)在山西太原举行,论坛同期发布了“2024全球新能源企业 500 强报......

SmartSens推出三款全新升级AI系列图像传感器(2023-10-24)
技术加持
画面越夜越精彩
三款新品采用思特威先进的SmartClarity®-3技术,通过思特威SFCPixel®专利技术和BSI像素工艺,实现感度和量子......

思特威AI系列再添三款全性能升级图像传感器新品(2023-10-25)
思特威SFCPixel®专利技术和BSI像素工艺,实现感度和量子效率的有效提升,进而呈现清晰的暗光或夜视成像效果。相较前代技术产品,SC235AI和SC435AI在520nm可见光波段下的量子效率(QE......

思特威AI系列再添三款全性能升级图像传感器新品(2023-10-25)
足各类智能安防应用的升级需求。本文引用地址:
Lightbox IR®技术加持,画面越夜越精彩
三款新品采用先进的SmartClarity®-3技术,通过思特威SFCPixel®专利技术和BSI像素工艺,实现感度和量子......

普通单相电机可以调速吗 单相电机可以用变频器调速吗(2023-07-03)
变换调速法:安装变频器将单相交流电源转换成直流电源,然后再将直流电源转换为多相交流电源,实现对单相电机的调速。这种方法可以实现较宽范围的调速,适用于大功率单相电机。
电子调速法:通过安装电子调速器,对单......

电动机调速的三种方法 简易220v电机调速 电动机变频调速原理(2023-07-10)
调整电机的转速。这种方法调速范围较窄,调速精度较低,但调速过程平稳,不易产生电磁干扰。
电子调速法:通过改变电动机的供电电压、频率或电流来改变电机的转速。如使用直流电子调速器或交流变频调速器等电子调......

豪威发布超小型 2 亿像素手机图像传感器,像素尺寸仅为 0.56 微米(2022-08-16)
实现快速精准的自动对焦。
官方称,OVB0A 的 0.56 微米像素不仅仅是全球首个小于红光波长的像素,其 QPD 和量子效率(QE)性能达到了前一代 0.61 微米像素的水平。使用......

电机调速方法有哪三种 电动机的同步转速怎么算(2023-04-24)
/rad); I为电机负载电流,单位为安培(A); D为电机转子直径,单位为米(m); Z为电机定子齿数,无单位。
需要注意的是,这个公式只适用于没有电子调速器的直流电动机,实际上,采用电子调......

中国芯片,再突破!(2024-05-09)
作团队联合开发了超低损耗钽酸锂光子器件微纳加工方法,结合晶圆级流片工艺,成功制备出钽酸锂光子芯片。
钽酸锂光子芯片不仅展现出与铌酸锂薄膜相当的电光调制效率,同时基于钽酸锂光子芯片,研究团队首次在X切型电光平台中成功产生了孤子光学频率梳,结合其电光可调谐......
相关企业
;广州信源;;广州信源网络科技有限公司有限公司拥有十年高频电子产品生产经验,是一家专业从事各类电子调谐器及高频电子部件的开发、制造和销售的高科技现代企业。公司主要产品有电压合成式电子调谐器、频率合成式电子调谐
;深圳市中龙通电子科技有限公司;;深圳市中龙通电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售高频电子部件为一体的高科技企业;产品主要包括TV电子调谐器、多媒体电子调谐器、液晶电视调谐器、数字电子调谐
;深圳市中龙通电子科技有限公司-;;深圳市中龙通电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售高频电子部件为一体的高科技企业;产品主要包括TV电子调谐器、多媒体电子调谐器、液晶电视调谐器、数字电子调谐
;深圳市美达科数码科技有限公司业务部;;深圳美达科数码科技有限公司是一家集研发、生产、销售高频电子部件为一体的中外合资企业。产品主要包括国际标准型电压合成、频率合成电子调谐器,多媒体电子调谐器(二合
;西电620;;成立6年,主要做电子器件如: 电子调谐器,高频头,放大器, 整流器,电子管
;鸿海精密技术(昆山)有限公司;;鸿海精密技术(昆山)有限公司为国内一家专业的电子调谐器、调制器精密部件供货商。主要专业提供Tuner&Modulator电子部品精密冲压技术及其相关服务业务。公司目前具备生产各类电子调谐
;广州市佳春电子有限公司;;广州市佳春电子有限公司位于广州市经济技术开发区中国科协广州科技园区内,本公司从事电子调谐器(TUNER),数码家电等的研发和生产,我公司的电子调谐器,在国
;深圳创熹电子有限公司;;创熹电子有限公司是一家专业制造各种电子调谐器的生产型企业,成立于千禧之年,位于中国最大的电子制造业基地--深圳市。公司的主营产品有:国际标准型电压合成调谐器及频率合成调谐
标准,频率合成、超强接收、多媒体、数字、卫星等各类型电子调谐器(高频头)。产品质量达到国际同类产品的质量。畅销欧洲、东南亚和美国,以及中国大陆地区。公司每月大量需求调谐器结构件、排针、插头、色码电感、空芯
;无锡夏普电子元器件有限公司;;生产液晶显示装置及其配套零部件、用于有线电视、卫星电视接收机、液晶电视、计算机的高科技调谐器及一般电子调谐器、射频调制器、激光拾音器及零部件、高性能电源;高频