chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

讓無數(shù)科學(xué)家競折腰的“三維量子霍爾效應(yīng)”,到底是什么?

電子工程師 ? 來源:lq ? 2019-05-14 14:23 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電與磁真的是一對好基友,它們相互交疊,組成了自然界中變化萬千的電磁現(xiàn)象,讓無數(shù)科學(xué)家以及工程師心向往之。而早在 19 世紀(jì)中期,電與磁登上了歷史的舞臺(tái),主導(dǎo)了第二次工業(yè)革命,發(fā)電機(jī)、無線電等新技術(shù)的出現(xiàn)給當(dāng)時(shí)的人類社會(huì)進(jìn)步提供了源源不斷的動(dòng)力。

然而,電與磁的“糾葛”遠(yuǎn)不像我們想象的那么簡單,有一種名為“三維量子霍爾效應(yīng)”的神奇電磁現(xiàn)象,成為了近幾年的一個(gè)熱門研究話題。

毫不夸張地說,量子霍爾效應(yīng)是 20 世紀(jì)以來凝聚態(tài)物理領(lǐng)域最重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)之一,迄今已有四個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)與其直接相關(guān)。但是三維量子霍爾效應(yīng)一百多年來都是科學(xué)家們心中的一片凈土。

而人類歷史上首次觀測到三維量子霍爾效應(yīng),是由我國復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系修發(fā)賢課題組在拓?fù)浒虢饘偕榛k納米片中實(shí)現(xiàn)的,成果以論文的形式發(fā)表在了2018 年 12 月的 Nature 上。

時(shí)隔半年之后,來自南方科技大學(xué)和中國科技大學(xué)、新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué)也將自己對于三維量子霍爾效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果公諸于世,結(jié)果以論文的形式于2019 年 5 月 8日刊登在 Nature 上。相較此前修發(fā)賢課題組的發(fā)現(xiàn),此次的發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)在于通過實(shí)驗(yàn)的方式驗(yàn)證了三維量子霍爾效應(yīng),并在 ZrTe5 上發(fā)現(xiàn)了金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)換,更加具有應(yīng)用方向的意義。

(來源:Nature)

可以說在修發(fā)賢課題組的發(fā)現(xiàn)之前,科學(xué)家對于量子霍爾效應(yīng)的研究僅僅停留于二維體系,而對于三維體系也只有無盡的猜測。修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了由三維“外爾軌道( Weyl orbits )”形成的新型三維量子霍爾效應(yīng)的直接證據(jù),邁出了從量子霍爾效應(yīng)從二維到三維的關(guān)鍵一步。

此次,南方科技大學(xué)和中國科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)緊隨其后,進(jìn)一步證實(shí)了三維量子霍爾效應(yīng)并驗(yàn)證了顯著的拓?fù)浣^緣體現(xiàn)象。

量子霍爾效應(yīng)正在成為諾貝爾獎(jiǎng)???/p>

讓無數(shù)科學(xué)家競折腰的“三維量子霍爾效應(yīng)”,到底是什么?

首先我們需要知道什么是霍爾效應(yīng)。此現(xiàn)象由美國物理學(xué)家E.霍爾(Edwin Hall)于1879年在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),以其人名命名流傳于世。

圖丨Edwin.Hall其人(來源Wiki百科)

這個(gè)比較簡單的物理現(xiàn)象現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了高中物理課本中,其核心理論就是,帶電粒子(例如電子)在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)受到洛倫茲力的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),那么在磁場中的電流也有可能發(fā)生偏轉(zhuǎn)。當(dāng)電流垂直于外磁場通過半導(dǎo)體時(shí),載流子發(fā)生偏轉(zhuǎn),在導(dǎo)體兩端堆積電荷從而在導(dǎo)體內(nèi)部產(chǎn)生電場,其方向垂直于電流和磁場的方向。當(dāng)電場力和洛倫茲力相平衡時(shí),載流子不再偏轉(zhuǎn)。

而此時(shí)半導(dǎo)體的兩端會(huì)形成電勢差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應(yīng),這個(gè)電勢差也被稱為霍爾電勢差。

圖丨霍爾效應(yīng) a.向通電導(dǎo)體加以垂直于電流方向的磁場,能使得電荷運(yùn)動(dòng)發(fā)生偏轉(zhuǎn),在導(dǎo)體左右側(cè)堆積電荷從而產(chǎn)生霍爾電壓 VH;b.電子處于磁場和霍爾電壓作用下的受力分析。(來源:英國 ALevel-Physics 課本)

總的來說,霍爾效應(yīng)其實(shí)是電信號(hào)與磁信號(hào)的橋梁,任何電信號(hào)轉(zhuǎn)換為磁信號(hào)的地方都可以有霍爾傳感器。

也就是說,這個(gè)看似高深的概念,其實(shí)和我們的生活很近:比如我們將霍爾元件放在汽車中,可以測量發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,車輪的轉(zhuǎn)速以及方向位移;再比如,我們將霍爾元件放在小電驢中,可以做成控制電動(dòng)車行進(jìn)速度的轉(zhuǎn)把,稱為霍爾效應(yīng)調(diào)速器。

(來源:互聯(lián)網(wǎng))

但是,需要補(bǔ)充一下的是,霍爾當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了霍爾效應(yīng)僅僅是現(xiàn)象而已,并沒有給出有關(guān)電子偏移等理論分析。

原因是電子直到 1897 年才由湯姆遜發(fā)現(xiàn),霍爾也就沒有將兩者聯(lián)系在一起。

在一百年后的1980年,來自德國維爾茨堡的青年教師克勞斯·馮·克利青(Klaus von Klitzing)通過理論分析和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了整數(shù)量子霍爾效應(yīng)(Integer Quantum Hall Effect),他本著萬物皆可量子的思維,將霍爾效應(yīng)帶到了量子的領(lǐng)域,一切都變得不一樣了。

馮·克利青發(fā)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)一般都是在很極端的條件下出現(xiàn)——超低溫和強(qiáng)磁場,正如其實(shí)驗(yàn)中使用的極低溫(1.5K)和強(qiáng)磁場(18T):此時(shí)電流中的電子不再是像普通霍爾效應(yīng)中那樣單純地發(fā)生偏轉(zhuǎn),它們的偏轉(zhuǎn)變得更加劇烈并且偏轉(zhuǎn)的半徑變得很小,仿佛就在導(dǎo)體內(nèi)部圍繞著某點(diǎn)轉(zhuǎn)圈圈。而在邊緣的電子怎么辦呢?只能轉(zhuǎn)半圈,并接著被磁場偏轉(zhuǎn),仿佛通過這樣的彈跳“路徑”通過導(dǎo)體。一言以蔽之,導(dǎo)體中間的部分電子被“鎖住了”,要想導(dǎo)通電流只能走導(dǎo)體的邊緣。

圖丨克勞斯·馮·克利青獲得 1985年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)(來源:互聯(lián)網(wǎng))

不難想象,增大或者減小磁場會(huì)改變電子流通的路徑,那么此時(shí)導(dǎo)體的電阻值是不是也與外加磁場相關(guān)?答案是肯定的,我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)體的電阻值與外加磁場相關(guān)并呈現(xiàn)臺(tái)階式的變化。如圖中,紅線就是量子霍爾電阻的變化,其公式可以寫成:

圖丨量子霍爾效應(yīng)中量子霍爾電阻與磁場的關(guān)系(來源:維基百科)

馮·克利青推出的這個(gè)公式中,n代表正整數(shù),因此他發(fā)現(xiàn)的又被稱為整數(shù)量子霍爾效應(yīng),他也因此獲得 1985年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

其后,華人科學(xué)家崔琦、霍斯特·施特默和亞瑟·戈薩德發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng),而前兩者因此與羅伯特·勞夫林分享1998年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。2004年,英國曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實(shí)驗(yàn)中從石墨中分離出石墨烯,并在室溫下觀察到量子霍爾效應(yīng)。

圖丨二維量子霍爾效應(yīng)

可以說,量子霍爾效應(yīng)是諾貝爾獎(jiǎng)的??停灰l(fā)現(xiàn)相關(guān)現(xiàn)象就有諾獎(jiǎng)的潛質(zhì)。不過其相關(guān)理論研究和應(yīng)用研究還是留有很大空白的,很多研究方向都朝著簡化應(yīng)用條件方向走,例如2010年我國理論物理學(xué)家方忠、戴希等與張首晟教授合作提出實(shí)現(xiàn)零磁場下的反常量子霍爾效應(yīng)就極具應(yīng)用意義,能為實(shí)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用提供思路。

但是,另外一個(gè)更加有重要意義的研究方向就是“三維量子霍爾效應(yīng)”,因?yàn)橹鞍l(fā)現(xiàn)的量子霍爾效應(yīng)僅存在于二維量子系統(tǒng)中,電子表現(xiàn)的形式則是在平面中轉(zhuǎn)圈。如果系統(tǒng)延伸到三維系統(tǒng)中,量子霍爾效應(yīng)會(huì)有怎樣的不同?是否會(huì)像鰭型場效應(yīng)管(FinFET)一樣刮起一陣風(fēng)暴呢?畢竟我們生活的空間就是三維的。

中國科學(xué)家兩度驗(yàn)證三維量子霍爾效應(yīng)

人們首先想到的就是直接實(shí)現(xiàn)三維系統(tǒng)中的量子霍爾效應(yīng)——將二維量子系統(tǒng)進(jìn)行堆疊。但是科學(xué)這條路并不能以簡單暴力的疊加思路來進(jìn)行,結(jié)果是否定的,我們僅僅得到了準(zhǔn)二維量子霍爾效應(yīng)(Queasi QHE),也并沒有觀測到明顯的量子霍爾電阻以及電子在空間的震蕩,好像還不如單個(gè)的二維系統(tǒng)。

在此背景下,我國的科學(xué)家另辟蹊徑,選擇了不一樣的材料,復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系修發(fā)賢課題組選擇的是 Cd3As2 楔形納米結(jié)構(gòu),南方科技大學(xué)和中國科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)選擇的是 ZrTe5 的三維晶體。兩組團(tuán)隊(duì)的思路十分清晰,就是三維的納米結(jié)構(gòu),其中 ZrTe5 的三維晶體已經(jīng)被認(rèn)為是拓?fù)浣^緣體的一種,十分適合研究量子霍爾效應(yīng)。實(shí)驗(yàn)在 1.5K 的條件下進(jìn)行,研究者們發(fā)現(xiàn)了與二維量子霍爾效應(yīng)類似的現(xiàn)象,其一個(gè)方向的電阻呈現(xiàn)臺(tái)階式變化,另一個(gè)方向的電阻呈現(xiàn)震蕩。

圖丨ZrTe5三維晶體中觀測到的三維量子霍爾效應(yīng)測試結(jié)果(來源:此次論文)

觀測到現(xiàn)象,還不足以讓科學(xué)家們開心,一個(gè)重要的問題是:二維量子霍爾效應(yīng)是電子在平面內(nèi)“轉(zhuǎn)圈”的結(jié)果,那三維量子霍爾效應(yīng)是電子在空間中“轉(zhuǎn)圈”的結(jié)果么?答案遠(yuǎn)比這個(gè)復(fù)雜。

首先,電子也是在空間內(nèi)轉(zhuǎn)圈的,只不過這個(gè)轉(zhuǎn)圈就變得很“作”了,它們不好好轉(zhuǎn)圈,反而轉(zhuǎn)出了花樣。

圖丨三維量子霍爾效應(yīng)電子運(yùn)動(dòng)軌跡示意圖(來源:互聯(lián)網(wǎng))

對于這樣的現(xiàn)象,修發(fā)賢團(tuán)隊(duì)在論文中給出了這樣的解釋:“電子在上表面走一段四分之一圈,穿越到下表面,完成另外一個(gè)四分之一圈后,再穿越回上表面,形成半個(gè)閉環(huán),這個(gè)隧穿行為也是無耗散的,所以可以保證電子在整個(gè)回旋運(yùn)動(dòng)中仍然是量子化的。整個(gè)軌道就是三維的‘外爾軌道’,是砷化鎘納米結(jié)構(gòu)中量子霍爾效應(yīng)的來源?!毙畹貋碚f,電子在其中的運(yùn)動(dòng)就像是穿越了蟲洞一樣( 不禁想起《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)2》里面勇度和火箭穿越的 70 0次星際穿越)。

圖丨蟲洞模型(來源:互聯(lián)網(wǎng))

那么,作為一般讀者,我們應(yīng)該如何理解三維量子霍爾效應(yīng)的意義?

首先,這肯定是凝聚態(tài)物理領(lǐng)域重要的科學(xué)進(jìn)展,也似乎能大膽地競爭一下2020 年的諾獎(jiǎng)。其次,在應(yīng)用方面,量子霍爾效應(yīng)一直是走在路上,更別說三維量子霍爾效應(yīng)了,但是理論研究總是超前的,應(yīng)用恐怕還要等一段時(shí)間了。

但是,研究的三維量子霍爾效應(yīng)材料,它們的電子遷移率都是很快的,電子的傳輸和響應(yīng)很快,可以在紅外探測、電子自旋器件等方面有應(yīng)用的前景。再次,三維量子霍爾效應(yīng)能應(yīng)用于特殊的載流子傳輸系統(tǒng),其量子化的導(dǎo)電特性也能成為特殊的應(yīng)用。

且在這次的研究中,南方科技大學(xué)和中國科技大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)還將材料的導(dǎo)電特性進(jìn)行了“大掃描”,在溫度T= 0.6K~200K、外加磁場B=0~12T的范圍內(nèi)進(jìn)行了全面診斷,得出了金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)換規(guī)律:

也就是在告訴我們,人們能夠通過控制溫度和外加磁場實(shí)現(xiàn)金屬-絕緣體的轉(zhuǎn)化。控制即是應(yīng)用的方法么,最簡單的我們能應(yīng)用此原理制造“量子磁控開關(guān)”等電子元器件。

最后,值得一提的是,三維量子霍爾效應(yīng)的這兩次重要驗(yàn)證均由我國科學(xué)家率先實(shí)現(xiàn),也表示著我國在三維量子霍爾效應(yīng)研究領(lǐng)域占得先手,下一步,中國科學(xué)家如果能率先制造出世界上第一個(gè)三維量子霍爾效應(yīng)元件,就會(huì)將科學(xué)研究推向?qū)嶋H應(yīng)用層面,擴(kuò)大優(yōu)勢。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 磁場
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    901

    瀏覽量

    24826
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    490

    瀏覽量

    25885
  • 霍爾效應(yīng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    482

    瀏覽量

    43983
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    地物光譜儀如何幫助科學(xué)家研究植被和土壤?

    在遙感、生態(tài)、農(nóng)業(yè)等研究領(lǐng)域,科學(xué)家們常常會(huì)提到一個(gè)工具: 地物光譜儀 。它看起來像一臺(tái)“測光的槍”,卻能揭示土壤和植被的“隱藏信息”。那么,地物光譜儀到底是怎么工作的?它又是如何在科學(xué)研究中
    的頭像 發(fā)表于 05-20 15:46 ?162次閱讀
    地物光譜儀如何幫助<b class='flag-5'>科學(xué)家</b>研究植被和土壤?

    我國科學(xué)家制備出可控手性石墨烯卷

    日前,我國科學(xué)家開發(fā)了一種名為“石蠟輔助浸入法”的新技術(shù),成功材料“卷起來”,制備出具有可控手性的石墨烯卷,為未來量子計(jì)算和自旋電子器件的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 由天津大學(xué)教授胡文
    的頭像 發(fā)表于 02-26 11:17 ?484次閱讀

    霍爾效應(yīng)量子霍爾效應(yīng)的原理與機(jī)制

    ? 本文介紹了霍爾效應(yīng)量子霍爾效應(yīng)的原理與機(jī)制。 量子霍爾
    的頭像 發(fā)表于 01-07 10:20 ?1309次閱讀

    三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用

    三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛,為醫(yī)療診斷、治療及手術(shù)規(guī)劃等提供了重要的技術(shù)支持。以下是對三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的分析: 一、醫(yī)學(xué)影像的三維重建與分析 CT、MRI等影像的三維重建
    的頭像 發(fā)表于 12-30 15:21 ?676次閱讀

    三維測量軟件的使用技巧

    在現(xiàn)代工業(yè)和科研領(lǐng)域,三維測量技術(shù)已經(jīng)成為不可或缺的一部分。它能夠提供精確的空間數(shù)據(jù),幫助工程師和研究人員更好地理解和設(shè)計(jì)復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。 選擇合適的三維測量軟件 功能需求分析 :根據(jù)項(xiàng)目需求,確定
    的頭像 發(fā)表于 12-30 15:05 ?831次閱讀

    三維掃描與建模的區(qū)別 三維掃描在工業(yè)中的應(yīng)用

    三維掃描與建模的區(qū)別 三維掃描與建模是兩種不同的技術(shù),它們在操作過程、輸出結(jié)果及應(yīng)用領(lǐng)域上存在顯著的區(qū)別。 操作過程 : 三維掃描 :主要通過激光或光學(xué)掃描設(shè)備,獲取實(shí)物表面的形狀、紋理信息等
    的頭像 發(fā)表于 12-19 14:55 ?1112次閱讀

    菱形石墨烯結(jié)構(gòu)及其中的量子反常霍爾效應(yīng)

    本文簡單介紹了菱形石墨烯莫爾結(jié)構(gòu)以及該材料中的量子反常霍爾效應(yīng)以及未來的應(yīng)用方向。 莫爾材料的出現(xiàn)開啟了凝聚態(tài)物理的新篇章,其中幾何、電子結(jié)構(gòu)的相互作用產(chǎn)生了大量的奇異現(xiàn)象。在這些現(xiàn)象中,量子
    的頭像 發(fā)表于 12-06 09:52 ?591次閱讀

    三維電子背散射衍射(EBSD)技術(shù):FIB-SEM與EBSD的結(jié)合應(yīng)用案例

    就顯得不夠全面。為了深入研究晶粒組織、晶粒尺寸和界面等三維特征,科學(xué)家們發(fā)展了一種新的技術(shù)——三維電子背散射衍射(3D-EBSD)。從二三維
    的頭像 發(fā)表于 11-29 17:31 ?905次閱讀
    <b class='flag-5'>三維</b>電子背散射衍射(EBSD)技術(shù):FIB-SEM與EBSD的結(jié)合應(yīng)用案例

    什么是霍爾效應(yīng)?它的工作原理與應(yīng)用

    以及用霍爾感應(yīng)器測磁場的原理和特點(diǎn)。 一、 定義與原理 霍爾效應(yīng)是電磁效應(yīng)的一種,這一現(xiàn)象是美國物理學(xué)家
    的頭像 發(fā)表于 11-20 08:57 ?4635次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>霍爾</b><b class='flag-5'>效應(yīng)</b>?它的工作原理與應(yīng)用

    我國科學(xué)家研制出具有仿生三維架構(gòu)的新型電子皮膚系統(tǒng)

    約為0.1毫米,接近于真實(shí)皮膚。該成果日前在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》雜志上發(fā)表。 張一慧介紹,皮膚之所以能敏銳感知力學(xué)信號(hào),是因?yàn)槠鋬?nèi)部有很多高密度排列且具有三維空間分布的觸覺感受細(xì)胞,能準(zhǔn)確感知外界刺激。在電子皮
    的頭像 發(fā)表于 11-14 09:39 ?1.1w次閱讀

    三維觸摸面板-運(yùn)用觸感功能

    導(dǎo)航、音響、空調(diào)等。三維觸摸面板的應(yīng)用使得操作更加直觀和便捷,減少了駕駛員的分心,提高了駕駛安全性。 汽車座椅調(diào)節(jié) :安裝在座椅上的三維觸摸面板可以乘客方便地調(diào)節(jié)座椅的位置、角度、按摩功能等,并且
    發(fā)表于 09-18 13:55

    三維打印技術(shù)原理

    三維打印技術(shù),又稱3D打印技術(shù),是一種快速成型技術(shù),其核心原理在于將數(shù)字模型文件逐層轉(zhuǎn)化為實(shí)體物體。以下是三維打印技術(shù)原理的詳細(xì)闡述:
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:31 ?1753次閱讀

    泰來三維 三維掃描在文物保護(hù)中的應(yīng)用場景

    文物保護(hù)在多個(gè)方面都有應(yīng)用場景,包括利用先進(jìn)三維掃描技術(shù)手段進(jìn)行文物展示和保護(hù),通過專業(yè)教育和培訓(xùn)培養(yǎng)文物保護(hù)人才,以及在實(shí)際保護(hù)工作中遵循一系列重要的原則和方法,結(jié)合現(xiàn)代科技,不僅能夠提升觀眾的參觀體驗(yàn),還能有效地保護(hù)文物,傳承歷史文化遺產(chǎn),泰來三維系列
    的頭像 發(fā)表于 07-24 10:37 ?712次閱讀
    泰來<b class='flag-5'>三維</b> <b class='flag-5'>三維</b>掃描在文物保護(hù)中的應(yīng)用場景

    泰來三維 工廠三維掃描建模技術(shù)服務(wù)

    通過利用三維掃描技術(shù)建立工廠物體的三維模型,可以更加直觀地了解物體的形狀和尺寸信息,避免傳統(tǒng)測量方法的誤差和繁瑣操作,從而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
    的頭像 發(fā)表于 07-22 13:14 ?702次閱讀
    泰來<b class='flag-5'>三維</b> 工廠<b class='flag-5'>三維</b>掃描建模技術(shù)服務(wù)

    泰來三維 三維激光掃描結(jié)合BIM在工廠掃描建模中的優(yōu)勢

    BIM技術(shù)是建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施前的建筑信息模型搭建,三維激光掃描技術(shù)則是現(xiàn)實(shí)物體的三維信息數(shù)字化。BIM具有可視化、協(xié)調(diào)性、優(yōu)化性、模擬性和可視圖形的特點(diǎn),而三維掃描儀獲取的數(shù)據(jù)非常真實(shí)和準(zhǔn)確,在目前的工廠建模方面可謂是“完美搭檔”。
    的頭像 發(fā)表于 07-19 10:39 ?751次閱讀