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量子傳感器
量子傳感器 文章 進(jìn)入量子傳感器技術(shù)社區
量子傳感器:研究人員和濱松眼光電探測器技術(shù)
- 傳感器幾乎對任何行業(yè)和應用都至關(guān)重要;然而,研究人員和公司如何利用光電探測器等技術(shù)將傳感技術(shù)帶入量子領(lǐng)域?隨著(zhù)世界向更智能的設備和系統邁進(jìn),對高端傳感器技術(shù)的需求呈指數級增長(cháng)。此外,傳感器不僅需要提高性能以應對這些新挑戰,而且還必須在占地面積和功耗方面更小。最近人們非常感興趣的一個(gè)特定傳感器是光電探測器。光電探測器中使用的光電二極管示例。 光電探測器中使用的光電二極管示例。圖片由濱松提供這些設備在各種應用中的靈活性使它們如此有吸引力,因為這些傳感器可用于環(huán)境傳感、物體檢測以及數據傳輸和處理。所有
- 關(guān)鍵字: 量子傳感器 光電探測器技術(shù)
德國成功研發(fā)新型量子傳感器 可測量微磁場(chǎng)
- 量子技術(shù)為電子元件小型化開(kāi)辟了新的途徑。近日,德國弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(IAF)和馬普固體研究所發(fā)布消息稱(chēng),其科研人員共同研發(fā)出一種量子傳感器,未來(lái)可用于測量微磁場(chǎng),如硬盤(pán)磁場(chǎng)和人腦電波。 集成電路越來(lái)越復雜,目前一臺奔騰處理器可容納約3000萬(wàn)個(gè)晶體管,因而硬盤(pán)的磁性結構可識別的范圍僅為10至20納米,比直徑為80至120納米的流感病毒還小,該量級的尺寸規格只有量子物理技術(shù)可觸及。新研發(fā)的量子傳感器則可精確測量這類(lèi)用在未來(lái)硬盤(pán)上的微小磁場(chǎng)。新型量子傳感器僅有氮原子的大小,作為載體物質(zhì)的
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德國成功研發(fā)新型量子傳感器
- 量子技術(shù)為電子元件小型化開(kāi)辟了新的途徑。近日,德國弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(IAF)和馬普固體研究所發(fā)布消息稱(chēng),其科研人員共同研發(fā)出一種量子傳感器,未來(lái)可用于測量微磁場(chǎng),如硬盤(pán)磁場(chǎng)和人腦電波。 集成電路越來(lái)越復雜,目前一臺奔騰處理器可容納約3000萬(wàn)個(gè)晶體管,因而硬盤(pán)的磁性結構可識別的范圍僅為10至20納米,比直徑為80至120納米的流感病毒還小,該量級的尺寸規格只有量子物理技術(shù)可觸及。新研發(fā)的量子傳感器則可精確測量這類(lèi)用在未來(lái)硬盤(pán)上的微小磁場(chǎng)。新型量子傳感器僅有氮原子的大小,作為載體物質(zhì)的
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量子傳感器:一把高靈敏度的“尺子”

- 人類(lèi)社會(huì )的發(fā)展進(jìn)程從某種意義上就是測量技術(shù)不斷進(jìn)步的過(guò)程。測量技術(shù)的核心就是追求更高的精度。一般情況下可以通過(guò)兩種方式來(lái)提高測量精度。第一種是制備和利用分辨率更高的“尺子”。例如從早期的用手或者腳等的長(cháng)度作為尺子,到目前人們通常使用的游標卡尺甚至是激光尺子等,人類(lèi)對空間尺度的測量精度得到了大大的提高;第二種方式是通過(guò)多次重復測量減少測量誤差,提高測量精度。例如重復N次獨立的測量,其精度就可以達到單次測量的,也就是我們經(jīng)常說(shuō)的經(jīng)典力學(xué)框架下的測量極限——散
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量子傳感器介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條量子傳感器!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對量子傳感器的理解,并與今后在此搜索量子傳感器的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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