
- 2025-01-10 17:03:44量子信息技術
- 量子信息技術是基于量子力學原理,利用量子態進行信息傳輸、處理和存儲的革命性技術。它包括量子計算、量子通信和量子測量等關鍵領域。量子計算能大幅提升計算能力,解決傳統計算機難以處理的復雜問題;量子通信可實現無條件安全的通信,保障信息安全;量子測量則能超越經典極限,提高測量精度。該技術正逐步從理論研究走向實際應用,有望在計算、通信、傳感等領域引發深刻變革。
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量子信息技術資訊
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- 量子計算實驗理論內容豐富,操作難度較大,順利完成實驗并不代表學生真正理解其內涵。因此,討論量子計算實驗內容的教學設計與拓展十分必要。
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- 會議預告 | 2022量子信息技術學術交流大會
- 此外,為滿足量子信息領域用戶的需求,由國儀量子發起的“微弱信號測量系列設備免費試 用”活動持續進行中,歡迎各位老師試 用!
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- 國儀量子亮相2022量子信息技術交流大會
- 國儀量子全程參與了本屆大會,9月23日下午,大會主辦方組織與會嘉賓參觀國儀量子公司,詳細了解公司在量子信息技術領域的發展成果。
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量子信息技術問答
- 2025-03-25 13:15:14超導量子磁力儀怎么用
- 超導量子磁力儀怎么用:深入解析與應用 超導量子磁力儀(SQUID)是一種高精度的磁場測量儀器,廣泛應用于物理學、醫學、工程學等多個領域。它能夠檢測極為微弱的磁場,甚至能精確到小于一皮特的量級。本文將詳細介紹超導量子磁力儀的工作原理、使用方法以及在不同領域中的應用,為讀者提供全面的了解。 1. 超導量子磁力儀的工作原理 超導量子磁力儀的核心技術基于超導量子干涉效應。通過利用超導材料的零電阻特性,SQUID能夠實現極其靈敏的磁場探測。其核心部分是一個由兩個超導環和一個弱耦合區域(通常是一個窄小的超導島)構成的裝置。由于量子干涉效應,當外部磁場通過這一區域時,會引起磁通量的變化,從而在儀器的輸出端產生相應的電壓變化。通過精密的電子設備,這些微弱的電壓信號被檢測并轉換成可用的磁場數據。 2. 如何使用超導量子磁力儀 使用超導量子磁力儀需要對儀器的操作環境和操作步驟有一定了解。SQUID工作時需要在低溫環境下進行,因為其超導特性在常溫下無法發揮作用。通常使用液氮或液氦來冷卻儀器,保持溫度在接近零度的范圍內。 在操作過程中,首先將待測物體或樣品置于SQUID的感應區域。通過調節儀器中的電流或磁場源,精確控制磁場的變化范圍。然后,觀察和記錄儀器輸出的信號,數據采集設備會根據這些信號計算出樣品的磁性特征。用戶可以根據實驗的需求,進行多次測量和數據處理,終得出所需的結果。 3. 超導量子磁力儀的應用領域 超導量子磁力儀在多個領域中都有廣泛的應用,特別是在高精度磁場測量和醫學成像方面。以下是其主要應用: 物理研究:SQUID用于探測和研究微弱的磁場變化,是研究超導、量子力學等高能物理領域不可或缺的工具。 醫學成像:在磁共振成像(MRI)技術中,SQUID可用于檢測腦電波活動,幫助神經科學研究人員更深入了解大腦功能。 材料科學:SQUID能夠分析材料的磁性屬性,尤其是在開發新型磁性材料時,提供關鍵的實驗數據。 地球物理勘探:用于地質勘探中,SQUID可幫助科學家檢測地下礦物和資源的磁場特征,為礦產資源的勘查提供重要數據。 4. 使用超導量子磁力儀的挑戰與前景 盡管超導量子磁力儀具有極高的靈敏度,但其應用仍面臨一些技術挑戰。低溫操作要求設備成本較高,且需要高水平的技術支持和維護。儀器的操作復雜性要求用戶具有較強的專業知識和經驗。未來,隨著技術的發展和設備成本的降低,超導量子磁力儀的應用將更加廣泛,特別是在醫學診斷和新型材料研發領域。 超導量子磁力儀憑借其的磁場檢測能力,成為了現代科學研究中不可替代的工具。理解其原理、正確使用方法以及應對可能的挑戰,是保證測量精度和有效性的關鍵。隨著技術的不斷進步,我們有理由相信,SQUID將在更多領域發揮更大的作用。
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- 2022-09-15 10:39:39免費試用!國儀量子微弱信號測量系列產品等你體驗
- 隨著科技不斷進步,科研以及工業領域精細測量微弱信號的需求不斷增長。為滿足用戶需求,同時推動國產科研儀器發展,國儀量子于近日正式推出“微弱信號測量系列設備免費試用”活動(包括國儀量子的鎖相放大器、任意波形發生器、時間數字轉換器、同步控制系統等產品,如有更多產品試用需求請在下方問卷中登記)。活動免費試用產品掃描下方二維碼填寫相關需求,參與試用活動。數字鎖相放大器LIA001M國儀量子LIA001M鎖相放大器是一款高性能、多功能的數字鎖相放大器,基于先進硬件和數字信號處理技術設計,配合豐富的模擬輸入輸出接口,集可視化鎖相放大器、虛擬示波器、參數掃描儀、信號發生器、PID控制器等多種功能于一體,有效簡化科研工作流程和設備依賴,提高科研效率和質量。任意波形發生器AWG4100國儀量子AWG4100是一款多通道的高性能任意波形發生器。該產品擁有四個相互獨立的波形輸出通道,每個通道可以提供高達1.2 GSa/s采樣率、16位垂直分辨率的單端波形輸出。每通道擁有最大512 MSa的存儲深度,配合靈活的用戶自定義波形編輯以及序列播放功能,能夠輕松應對各種不同場景的復雜波形需求。時間數字轉換器TDC1610國儀量子TDC1610是一款結構緊湊的高精度時間測量儀器,擁有16個采集通道,8 ps時間分辨率;支持時間標簽模式,可以實時記錄采集信號的時間信息。產品采用易于操作的圖形化界面,提供C++、Python和LabVIEW的SDK供用戶進行二次開發,可廣泛應用于統計激光器后脈沖分布、量子光學、光檢測和激光雷達測距等科研領域。同步控制系統SCS1800國儀量子SCS1800同步控制系統是基于高精度網絡時鐘與時間同步技術,實現多節點時鐘信號的分發和亞納秒級同步控制,可廣泛應用于量子計算、工業自動化控制、分布式基站、電力電網同步、自適應陣列天線和多基地的雷達等多種應用場景。注:1.本次試用產品包括國儀量子的鎖相放大器、任意波形發生器、時間數字轉換器、同步控制系統,如有其他產品試用需求,請登記詳詢;2.本次活動時間截止到2022年12月31日,后續如有變動,將另行通知;3.本次活動最終解釋權歸國儀量子(合肥)技術有限公司所有。
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- 2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款帶寬高達20 GHz的量子級聯探測器
- 量子級聯探測器(quantum cascade detector, QCD)于21世紀初被提出,是新型的光伏型量子阱紅外探測器。其工作原理基于電子吸收光子后在量子阱的子帶間躍遷并且激發態電子形成無需外加偏置電壓的定向輸運。量子級聯探測器通常由兩種禁帶寬度不同的半導體材料交替生長而成,通過能帶將材料的導帶設計成量子阱結構,其探測波長可覆蓋紅外與太赫茲波段。無外加電場時,量子級聯探測器在無光照條件下不會產生電流(無暗電流),僅在有光子入射的情況下,才會輸出光電流。全 球 首 款高速量子級聯探測器P16309-01一直以來全 球范圍內有許多科研機構從事QCD的研究和開發,但在產品化的路上沒有實質性突破。濱松公司利用層壓半導體薄膜所產生的量子效應來實現高截止頻率,針對QCD自身靈敏度偏低的問題,憑借多年的量子結構設計技術以及濱松自有的晶體生長技術和半導體工藝技術,成功推出了 全 球 首 款高速量子級聯探測器P16309-01,帶寬高達20 GHz,靈敏度高達1 mA/W。圖1 濱松QCD探測器P16309-01示意圖P16309-01產品特點1、室溫工作,無需制冷;2、峰值波長4.65 μm,靈敏度1 mA/W,探測率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作時無需外加電壓,即不需要外部電源;4、緊湊小巧(40*13.7*24 mm),內置聚焦透鏡,便于光路調節;5、截止頻率高達20 GHz(-3dB)。圖2 濱松QCD探測器P16309-01實測信號P16309-01應用范圍1、皮秒級超快現象如植物的光合作用、超大規模集成電路產生的電脈沖、激光器產生的超短激光脈沖等,持續時間小于1 μs的現象稱為超快現象。圖3 物質微觀體系中各瞬態現象的時間尺度2、時間拉伸紅外光譜(Time-stretch infrared spectroscopy)當前紅外光譜儀的最 高采樣頻率約1 MHz,這速率對于氣體燃燒、蛋白結構變化等過程來講還是不夠快。基于時間拉伸技術設計的超快紅外光譜儀(又稱色散傅里葉變換紅外光譜儀),可以將檢測速率提升至80 MHz。fs級的混合激光脈沖在FACED系統中被延遲伸展為ns級的時間相關光譜,通過樣品后被量子級聯探測器(QCD)探測。圖4 時間拉伸紅外光譜儀的結構及工作示意圖3、自由空間中紅外通信適用于自由空間光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近紅外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中紅外波段,長波紅外激光所受到的大氣影響較近紅外激光要小,可以增加系統傳輸距離,提高通信系統穩定性。圖5 自由空間中紅外通信示意圖4、外差探測光信號探測分為直接探測和外差探測兩種。直接探測響應的是信號光強信息,但不響應光波的相位信息,僅適用于強度調制檢測。外差探測是一種光頻相干檢測,基于相干的參考光和入射信號光在光敏面上混頻的原理實現。與直接探測相比,外差探測具有良好的濾波性能、良好的空間和偏振鑒別能力,可以響應信號的振幅、頻率和相位信息。圖6 激光外差探測系統示意圖5、其它潛在應用:細胞分選、中紅外光頻梳圖7 左:細胞分選信號探測示意圖 右:中紅外光頻梳示意圖QCD探測系統裝置示意圖QCD探測器信號采集和讀取需要配套高速放大器和示波器,對于放大器的要求帶寬不低于26 GHz,示波器的帶寬不低于16 GHz。圖8 QCD探測系統裝置示意圖量子級聯探測器功耗低、發熱量低,可用于制備低能耗的成像芯片陣列。基于以上優點,量子級聯探測器有望成為微光探測、衛星遙感、星地高速激光通信以及高對比度紅外成像等應用極具前景的紅外探測器。有關濱松量子級聯探測器QCD的介紹就到此結束了,如果還有疑問歡迎在評論區留言,工程師在線真人回復。參考文獻:[1] Kawai, A. , Badarla, V. R. , Hashimoto, K. , Imamura, T. , & Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s42005-020-00420-3#citeas[2] Dougakiuchi T , Akikusa N . Application of High-Speed Quantum Cascade Detectors for Mid-Infrared, Broadband, High-Resolution Spectroscopy.[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2021, 21(17).文章鏈接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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- 2022-02-17 14:31:37國儀量子EPR線上研討會誠邀參加!
- 作為未成對電子的直接表征工具,順磁共振波譜學具有不可替代的重要作用,在物理、化學、材料、醫學和環境科學等研究領域取得了許多令人矚目的研究成果,并保持良好的發展勢頭。為助力本領域高水平專業人才培養,國儀量子聯合知名試劑公司同仁化學舉辦線上EPR研討會,歡迎報名參加!網絡研討會時間:2022年2月23日 14:00-15:00關注公眾號“國儀量子+”,掃描二維碼報名:填寫信息報名成功后,將有工作人員與您聯系,并提供活動直播地址。Part.01講座內容1、EPR可以檢測什么? 1)檢測對象 2)應用領域(化學、生物、環境)2、如何檢測? 1)原理:EPR的發展及檢測原理 2)自由基捕捉劑選擇:DMPO\BMPO\TEMP選擇方法、各自優勢、產品特點 3)定性定量檢測的選擇 4)實驗解決方案【環境催化研究】、【鐵死亡】3、簡要數據分析 1)簡要圖譜分析 2)操作過程的注意事項 a)試劑從保存到實驗注意事項,客戶常易出錯的部分 b)儀器操作、選擇等注意事項Part.02主講人介紹方青 EPR高級應用工程師國儀量子(合肥)技術有限公司劉曉坤 市場部經理北仁化學科技(北京)有限公司Part.03公司介紹國儀量子(合肥)技術有限公司國儀量子(合肥)技術有限公司是國內ZUI早成立的以量子精密測量為核心技術的國家高新技術企業,旨在為QUAN球范圍內企業、政府、研究機構提供以增強型量子傳感器為代表的核心關鍵器件、用于分析測試的科學儀器裝備、賦能行業應用的核心技術解決方案等產品和服務。國儀量子關聯產品●功能綜合,適用于通用的連續波和脈沖EPR測量●實驗場景多樣化,滿足光照、低溫、轉角等實驗需求●磁體高均勻性、高穩定性●支持升級高頻EPR和脈沖EPR功能同仁化學研究所 (DOJINDO)同仁化學研究所,專門致力于高、精、尖化學試劑的研發生產,為人類遺傳密碼的破譯及生化工程的發展做出了巨大貢獻。被廣泛地應用于工農業生產、教學科研、醫藥衛生、生物遺傳工程和環境保護等諸多領域中,為各行各業高新技術的研究發展提供了極大的方便和支持。同仁化學關聯產品特點:●純度高●雜質峰少●靈敏度高
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- 2022-12-30 17:37:53高溫高壓光學浮區法單晶爐在量子自旋冰領域應用進展
- 科研快報磁性是在宏觀和微觀物質世界中都普遍存在的性質之一,從電子到我們賴以生存的地球,人們對磁性的研究和應用無處不在,因此深入研究物質的磁性及其背后的機理一直是凝聚態物理領域的重要研究熱點之一。眾所周知,奇異的磁性行為往往源于競爭性相互作用。人們在幾何受挫體系中已經對此進行了研究,如三角形、籠目、超籠目和燒綠石晶格體系等。其中,在燒綠石晶格上,磁矩位于共頂點四面體網絡的節點上,在一定條件下,這樣的體系可以進入自旋冰態。處于自旋冰態的兩個自旋指向四面體的中心,另外兩個自旋背離四面體的中心。一些稀土燒綠石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被發現存在自旋冰。目前理論上已通過晶體場低激發態、多極相互作用等角度來研究量子自旋冰。越來越多的證據表明,含有Ce3+的燒綠石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液體的具體實例,值得對類似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一種含Ce3+的燒綠石化合物。近期,瑞士保羅謝勒研究所Victor Porée等人報道了Ce2Hf2O7+δ的制備和表征工作,重 點關注了四價Ce離子在樣品中的濃度情況。作者通過對樣品的晶體場分析和磁測量的結果對比詳細研究了單離子性質;磁化率數據顯示,在Ce2Hf2O7中觀察到了跟Ce2SnO7類似的磁性行為,表明其可能也是八極量子自旋冰基態。Victor Porée等人在該項工作中,采用德國ScIDre公司研發的HKZ高溫高壓光學浮區爐進行了Ce2Hf2O7晶體生長實驗。上述截圖引自[1]上述截圖引自[1]設備簡介德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區法單晶爐可實現高達3000℃甚至及以上的晶體生長溫度,晶體生長腔壓力可高達300 bar,可實現10-5mbar的高真空環境,適用于生長各種超導材料、介電材料、磁性材料、電池材料等各種氧化物及金屬間化合物單晶生長。德國ScIDre公司推出的HKZ系列高溫高壓光學浮區爐外觀圖若您對設備有任何問題,歡迎掃碼咨詢!參考文獻:[1] Crystal-field states and defect levels in candidate quantum spin ice Ce2Hf2O7 Victor Porée, Elsa Lhotel, Sylvain Petit, Aleksandra Krajewska, Pascal Puphal, Adam H. Clark, Vladimir Pomjakushin, Helen C. Walker, Nicolas Gauthier, Dariusz J. Gawryluk, and Romain Sibille, Phys. Rev. Materials 6, 044406 – Published 13 April 2022
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