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Cinogy光束分析儀-為激光束做一次全面的“體檢”2025-09-08 11:08
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光學(xué)頻率梳:光學(xué)測量與通信的革命性工具2025-08-27 11:30
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《精準(zhǔn)量子比特控制和讀取》白皮書2025-08-21 17:23
在上篇客戶案例中,我們分享了德國馬普高分子研究所團(tuán)隊(duì)如何利用NV色心構(gòu)建高靈敏度的磁力計(jì),案例展示了量子比特相干穩(wěn)定性在實(shí)驗(yàn)中的關(guān)鍵作用。要進(jìn)一步加深理解量子比特的基本與控制方法,我們推薦您閱讀最新發(fā)布的白皮書《量子系統(tǒng)與量子比特控制》,歡迎聯(lián)系昊量光電索取完整版。文章首先介紹了以二能級(jí)系統(tǒng)為基礎(chǔ)的量子比特模型,說明了如何用哈密頓量和時(shí)間演化來描述其物理特性 -
德國馬普高分子研究所使用Moku:Pro實(shí)現(xiàn)基于NV色心的磁場測量2025-08-15 15:34
量子信息科學(xué)研究面臨的最大困難之一是量子比特系統(tǒng)固有的不穩(wěn)定性。量子疊加態(tài)本質(zhì)上是脆弱的,因?yàn)閬碜跃植凯h(huán)境的任何干擾,包括熱激發(fā)、機(jī)械振動(dòng)或雜散電磁場,都可能對(duì)量子態(tài)的相干性產(chǎn)生有害影響。這些噪聲環(huán)境下的量子比特往往會(huì)產(chǎn)生更高的錯(cuò)誤率,而主動(dòng)糾錯(cuò)對(duì)于任何可能實(shí)現(xiàn)的大規(guī)模量子計(jì)算機(jī)來說都是一個(gè)嚴(yán)格的要求。相比之下,量子信息科學(xué)的另一個(gè)分支領(lǐng)域,量子傳感,旨在將 -
沉默的時(shí)光里,我們?cè)卺t(yī)療傳感器領(lǐng)域,磨出了一把“精準(zhǔn)之刃”2025-08-14 11:12
這幾年,我們沒有太多動(dòng)態(tài),但每一刻都在和數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)室、臨床需求死磕!因?yàn)槲覀冎?,醫(yī)療技術(shù)的突破,容不得半點(diǎn)虛聲。今天,終于可以說:我們成功研發(fā)出0.014英寸流速導(dǎo)絲,一款能同時(shí)精準(zhǔn)測量血液流速、溫度、壓力、IMR的“多面手”。更關(guān)鍵的是,它已與院士團(tuán)隊(duì)合作完成顱內(nèi)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證,用數(shù)據(jù)證明了對(duì)臨床決策的協(xié)助價(jià)值。這不是偶然的爆發(fā)!過去幾年,我們?cè)卺t(yī)療傳感 -
高精度壓電納米位移臺(tái):AFM顯微鏡的精密導(dǎo)航系統(tǒng)2025-08-13 11:08
高精度壓電納米位移臺(tái):AFM顯微鏡的精密導(dǎo)航系統(tǒng)為生物納米研究提供終極定位解決方案在原子力顯微鏡(AFM)研究中,您是否常被這些問題困擾?→樣品定位耗時(shí)過長,錯(cuò)過關(guān)鍵動(dòng)態(tài)過程?→掃描圖像漂移失真,數(shù)據(jù)重復(fù)性差?→傳統(tǒng)位移臺(tái)精度不足,無法滿足納米級(jí)研究需求?高精度壓電納米位移臺(tái)正是解決這些痛點(diǎn)的終極答案——它如同AFM的‘超精密導(dǎo)航系統(tǒng)’,讓納米探索穩(wěn)、準(zhǔn)、快 -
案例分享 | 基于Sagnac-ppln的寬光譜偏振糾纏光子源2025-08-12 11:11
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Mini-LED與Micro-LED:未來顯示技術(shù)的龍爭虎斗!2025-08-06 11:13
Mini-LED和Micro-LED顯示技術(shù)成為了近期的熱點(diǎn)技術(shù)。這兩種新技術(shù)和現(xiàn)在的LCD及OLED技術(shù)相比有什么優(yōu)勢和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術(shù)的差異,目前行業(yè)在從LCD時(shí)代進(jìn)入OLED時(shí)代,未來還將邁入Micro-LED時(shí)代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當(dāng)背光使用時(shí)將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當(dāng)顯示屏使用時(shí),將作為目前LED屏向Mi -
看激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),是如何大幅提高龍門系統(tǒng)激光加工的精度!2025-07-28 11:10
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拉曼光譜專題2 | 拉曼光譜中的共聚焦方式,您選對(duì)了嗎?2025-07-23 11:05