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得益于量子技術的發展,人們能夠利用量子力學的基本原理來解決當前技術難以解決甚至無法解決的問題。量子技術能夠對眾多領域產生深遠影響,包括復雜的仿真和計算、安全通信以及強大的成像和傳感技術。各國政府、各行各業均已意識到,要想在專注的賽道上贏得競爭優勢,并且胸有成竹地迎接全新的技術突破,大力投入量子研究和
據“中國航天科技集團”官微發文稱,由中國航天科技集團有限公司一院北京航天發射技術研究所自主研制的400立方米液氧臥式固定容器完成出廠評審,將應用在海南商業航天發射場發射區加注供氣系統中。據介紹,該設備是目前國內航天發射場最大的液氧臥式固定容器,也是加注系統最關鍵、最復雜的大型設備之一。加注供氣系統是海南
今天科普一下關于電磁輻射的知識。通過這篇文章,希望能夠讓大家更好的了解電磁輻射,也能更好的保護自己。當我們講起電磁波的時候,我們更多的是去講述電磁波到底給我們的生活帶來了多大的便捷,尤其是在5G這個萬物互聯的時代,我們的手機,電腦,ipad,孩童的手表,都是電磁波應用最好的例子,也是離我們最近的電磁波。但
開關電源與LDO相比,具有效率高、體積小、可升壓等顯著優點,但是開關電源在工作時,會對外產生電磁輻射,若輻射過大,則會對周圍器件造成嚴重影響,導致系統不能穩定工作。要實現抑制電源對外的電磁輻射,首先應明確電磁輻射產生的機理與源頭。開關電源是通過功率管打開時給電感充電,電感儲能;功率管斷開時,
電磁波無時無刻不在影響著人們的生活及生產,電磁能的廣泛應用,使工業技術的發展日新月異。電磁能在為人類創造巨大財富的同時,也帶來一定的危害。無線通訊技術、電力電子技術、計算機技術等的高速發展及運用,導致電磁環境日趨復雜,復雜電磁環境泛指由密集、重疊、無序的電磁波構成的電磁環境。無線電通信有著悠久的歷史
測得 9.0×10-14τ-1/2(1s~100s)的短期頻率穩定度測量結果。這是銣原子鐘頻率穩定度指標首次進入 10-14τ-1/2 量級。相關論文近日為國際權威期刊《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》上發表,并在 IEEE 官方網站先期刊出。頻率穩定度是原子鐘的核心指標。為了進一步改善銣原子鐘的頻率穩定度,研究人
集邦咨詢近日發布報告,稱本次日本強震導致當地多家半導體工廠停產,不過初步排查結果顯示機臺并未受到嚴重災損,研判影響可控。晶圓廠方面,位于新潟縣的信越化學工業(Shin-Etsu)和環球晶圓(GlobalWafers)目前處于停機檢查中。矽晶圓(Raw Wafer)制程中,長晶(Crystal Growth)對地震搖晃最為敏感,不過信越的長晶廠
在電子學的發展歷程中,硅材料一直占據著主導地位,但隨著摩爾定律的不斷發展,硅基材料的物理極限逐漸顯現。今天,我們站在了一次工業變革的門檻上,各種材料被各界競相探索,SiC和GaN等這樣的寬禁帶半導體材料是成功的案例之一。最近的熱門是石墨烯。自2004年被曼徹斯特大學切爾諾戈洛夫卡微電子研究所的兩位教授發現以來
綠測科技一路走來,歷經7年風雨,不斷的成長,終于迎來了七周年慶。在此,感恩廣大客戶及朋友的支持與陪伴。不負初心,不負未來,綠測繼續前行。
射頻儀器上的電平,即信號的幅度,表征信號的功率、電壓幅度大小的量值。發生電平設置值與測量值對不上的情況怎么辦呢? 儀器阻抗 在射頻微波領域的應用,通常儀器阻抗為50,無