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華東師范大學的徐信業教授深度解析”量子技術的發展與應用“引言量子理論由1900年被普朗克(MaxPlanck)提出后,愛因斯坦(AlbertEinstein)、玻爾(NielsBohr)、海森堡(WernerHeisenberg)、薛定諤(ErwinSchr?dinger)等人不斷提出新理論并涌現出相關實驗。這些物理先驅所做的開創性工作和思維變革,顛*了經典力學對自然界的認知,從而引發對微觀粒子運動更精確和深入的研究,形成了量子力學這一套系統而嚴謹的學科。量子力學與對應的技術在整個20世紀飛速地發展,許許多多的科技成果與新物態發現...
2024 9-2
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光譜式亮度計在顯示技術校準中的作用光譜式亮度計在顯示技術校準中扮演著至關重要的角色,它是一種能夠測量光源光譜分布和亮度的精密儀器。在顯示設備的校準與色彩管理中,光譜式亮度計的應用主要體現在以下幾個方面:1、色彩準確度校正:亮度計能夠精確測量顯示設備發出的光的光譜特性,包括紅、綠、藍(RGB)三原色的光譜強度和純度,這對于色彩校正至關重要。通過比較顯示設備的實際輸出與標準色彩模型(如sRGB、AdobeRGB、DCI-P3等)的差異,可以調整顯示設備的色彩設置,確保色彩的準確再現,提高顯示效果的真實性。2、亮度...
2024 9-2
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先進的電化學拉曼測試系統正式研發成功,點擊參與免費測樣預約西安交通大學任丹副教授團隊多年不懈的努力與深耕,在電催化二氧化碳還原、原位電化學拉曼光譜技術,以及人工光合作用等前沿領域取得了令人振奮的突破性成果,并成功研制出了先進的電化學拉曼測試系統。為了回饋科研界的廣泛支持與深厚信任,進一步促進科研成果的交流與共享,任老師團隊決定在限定時間內,面向校內外廣大科研工作者開放這一寶貴資源,提供免費的電化學拉曼測試服務。作為堅定的合作伙伴,北京卓立漢光儀器有限公司對此深感自豪,誠摯地邀請所有對電化學及相關領域充滿熱情的科研工作者,與任丹副教授...
2024 8-30
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熱釋電紅外探測器如何將熱量轉化為數據?熱釋電紅外探測器是一種用于探測和測量紅外輻射的設備,它能夠感知物體發出的熱量,并將其轉化為電信號數據。這種探測器廣泛應用于安全系統、自動門控制、人體熱量監測等領域。本文將探討熱釋電紅外探測器的工作原理,如何將熱量轉化為數據,并分析其應用及優勢。一、基本原理熱釋電紅外探測器基于熱釋電效應(PyroelectricEffect)工作。這一效應指的是某些材料在溫度變化時會產生電荷的現象。具體而言,這些材料的電極會在溫度變化時生成電流,進而產生電信號。1.熱釋電效應:熱釋電材料在溫度...
2024 8-12
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四極桿氣體分析儀的選擇指南現代氣相工藝的污染控制要求不斷推動四極氣體分析儀的性能極限。四極子技術正在迅速發展,并適應較低污染水平的規格。在選擇特定應用的傳感器時,充分了解影響目前不同氣體分析系統的檢測能力的各種因素是一個必要的工具。與通常的情況一樣,大多數選擇都涉及到妥協,而充分了解與不同檢測器配置相關的基本權衡將使錯誤最小化并*大化生產力。所有的氣相處理裝置都可以受益于添加一個四極氣體分析儀。由匹配良好的探測器提供的信息迅速成為該過程中不可分割的組成部分,大大減少了傳統上屬于大多數真空故障排除程序的...
2024 8-7
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飛秒時間分辨瞬態吸收光譜開創新境界:西交大自研樣機測試服務彰顯實力在科研探索的征途中,北京卓立漢光儀器有限公司深感榮幸能與西安交通大學電子科學與工程學院司金海教授及閆理賀教授團隊并肩前行。經過他們多年的潛心鉆研,團隊在穩定超連續白光探測光產生、啁啾脈沖壓縮以及微區弱信號高靈敏度檢測等關鍵領域取得了令人矚目的突破,并成功研發出飛秒時間分辨瞬態吸收光譜顯微測量系統,這一成就不僅標志著我國在該領域的技術*先,更為科研界注入了新的活力。為了回饋科研界的支持與厚愛,并助力更多科研工作者深入了解與高效利用這一先進設備,司金海教授與閆理賀教授團隊決定在特...
2024 7-29
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【聚焦科技前沿】超寬帶極紫外相干光源--高次諧波超寬帶極紫外相干光源--高次諧波在首篇《名家專欄》中,我們深入探討了阿秒超快光學的奇妙世界,揭示了其在追蹤電子動態、探索凝聚態物質深層物理以及電子信號處理等領域的無限潛力。而今,我們踏入第二期,將焦點對準超寬帶極紫外相干光源的核心技術——高次諧波(High-OrderHarmonicGeneration,HHG)現象,這一技術不僅極大地豐富了超快光學的工具箱,更為科學研究開辟了新的視野。自1987年*次發現高次諧波(HHG)以來,極紫外高次諧波由于其高相干性、短脈沖及光子能量...
2024 7-23
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先鋒科技| 光鑷應用先鋒科技|關于光鑷的應用光鑷技術是美國科學家于1986年發明的。光鑷又稱為單光束梯度光阱。簡單的說。就是用一束高度匯聚的激光形成的三維勢阱來俘獲,操縱控制微小粒子。自誕生以來,光鑷技術已經在微米尺度量級粒子的操縱控制,粒子間的相互作用等方面的研究中發揮了重要作用。迄今為止,與光鑷技術相關的工作已獲得三次諾貝爾物理獎:1997年激光原子冷卻技術、2001年玻色*因斯坦凝聚以及2018年光鑷技術。光鑷的發明使光的力學效應走向實際應用,使人們在許多研究中從被動的觀察轉而成為主動的操...
2024 7-22
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