2025-01-21 09:31:20量子计算机
量子计算机是一种基于量子力学原理进行计算的新型计算机。它利用量子比特(qubit)作为基本信息单元,与经典计算机中的比特不同,量子比特可以同时处于多个状态,实现并行计算,从而在处理特定问题时展现出指数级的速度优势。量子计算机在密码学、材料科学、药物研发等领域具有巨大潜力,能够解决经典计算机难以处理的复杂问题。然而,目前量子计算机仍处于发展阶段,面临量子比特稳定性、错误率等挑战。

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2022-09-15 10:39:39免费试用!国仪量子微弱信号测量系列产品等你体验
随着科技不断进步,科研以及工业领域精细测量微弱信号的需求不断增长。为满足用户需求,同时推动国产科研仪器发展,国仪量子于近日正式推出“微弱信号测量系列设备免费试用”活动(包括国仪量子的锁相放大器、任意波形发生器、时间数字转换器、同步控制系统等产品,如有更多产品试用需求请在下方问卷中登记)。活动免费试用产品扫描下方二维码填写相关需求,参与试用活动。数字锁相放大器LIA001M国仪量子LIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。任意波形发生器AWG4100国仪量子AWG4100是一款多通道的高性能任意波形发生器。该产品拥有四个相互独立的波形输出通道,每个通道可以提供高达1.2 GSa/s采样率、16位垂直分辨率的单端波形输出。每通道拥有最大512 MSa的存储深度,配合灵活的用户自定义波形编辑以及序列播放功能,能够轻松应对各种不同场景的复杂波形需求。时间数字转换器TDC1610国仪量子TDC1610是一款结构紧凑的高精度时间测量仪器,拥有16个采集通道,8 ps时间分辨率;支持时间标签模式,可以实时记录采集信号的时间信息。产品采用易于操作的图形化界面,提供C++、Python和LabVIEW的SDK供用户进行二次开发,可广泛应用于统计激光器后脉冲分布、量子光学、光检测和激光雷达测距等科研领域。同步控制系统SCS1800国仪量子SCS1800同步控制系统是基于高精度网络时钟与时间同步技术,实现多节点时钟信号的分发和亚纳秒级同步控制,可广泛应用于量子计算、工业自动化控制、分布式基站、电力电网同步、自适应阵列天线和多基地的雷达等多种应用场景。注:1.本次试用产品包括国仪量子的锁相放大器、任意波形发生器、时间数字转换器、同步控制系统,如有其他产品试用需求,请登记详询;2.本次活动时间截止到2022年12月31日,后续如有变动,将另行通知;3.本次活动最终解释权归国仪量子(合肥)技术有限公司所有。
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2022-02-17 14:31:37国仪量子EPR线上研讨会诚邀参加!
作为未成对电子的直接表征工具,顺磁共振波谱学具有不可替代的重要作用,在物理、化学、材料、医学和环境科学等研究领域取得了许多令人瞩目的研究成果,并保持良好的发展势头。为助力本领域高水平专业人才培养,国仪量子联合知名试剂公司同仁化学举办线上EPR研讨会,欢迎报名参加!网络研讨会时间:2022年2月23日  14:00-15:00关注公众号“国仪量子+”,扫描二维码报名:填写信息报名成功后,将有工作人员与您联系,并提供活动直播地址。Part.01讲座内容1、EPR可以检测什么?   1)检测对象   2)应用领域(化学、生物、环境)2、如何检测?   1)原理:EPR的发展及检测原理   2)自由基捕捉剂选择:DMPO\BMPO\TEMP选择方法、各自优势、产品特点   3)定性定量检测的选择   4)实验解决方案【环境催化研究】、【铁死亡】3、简要数据分析   1)简要图谱分析   2)操作过程的注意事项   a)试剂从保存到实验注意事项,客户常易出错的部分   b)仪器操作、选择等注意事项Part.02主讲人介绍方青     EPR高级应用工程师国仪量子(合肥)技术有限公司刘晓坤    市场部经理北仁化学科技(北京)有限公司Part.03公司介绍国仪量子(合肥)技术有限公司国仪量子(合肥)技术有限公司是国内ZUI早成立的以量子精密测量为核心技术的国家高新技术企业,旨在为QUAN球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。国仪量子关联产品●功能综合,适用于通用的连续波和脉冲EPR测量●实验场景多样化,满足光照、低温、转角等实验需求●磁体高均匀性、高稳定性●支持升级高频EPR和脉冲EPR功能同仁化学研究所 (DOJINDO)同仁化学研究所,专门致力于高、精、尖化学试剂的研发生产,为人类遗传密码的破译及生化工程的发展做出了巨大贡献。被广泛地应用于工农业生产、教学科研、医药卫生、生物遗传工程和环境保护等诸多领域中,为各行各业高新技术的研究发展提供了极大的方便和支持。同仁化学关联产品特点:●纯度高●杂质峰少●灵敏度高
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2023-05-17 10:34:38【新品】全 球 首 款带宽高达20 GHz的量子级联探测器
量子级联探测器(quantum cascade detector, QCD)于21世纪初被提出,是新型的光伏型量子阱红外探测器。其工作原理基于电子吸收光子后在量子阱的子带间跃迁并且激发态电子形成无需外加偏置电压的定向输运。量子级联探测器通常由两种禁带宽度不同的半导体材料交替生长而成,通过能带将材料的导带设计成量子阱结构,其探测波长可覆盖红外与太赫兹波段。无外加电场时,量子级联探测器在无光照条件下不会产生电流(无暗电流),仅在有光子入射的情况下,才会输出光电流。全 球 首 款高速量子级联探测器P16309-01一直以来全 球范围内有许多科研机构从事QCD的研究和开发,但在产品化的路上没有实质性突破。滨松公司利用层压半导体薄膜所产生的量子效应来实现高截止频率,针对QCD自身灵敏度偏低的问题,凭借多年的量子结构设计技术以及滨松自有的晶体生长技术和半导体工艺技术,成功推出了 全 球 首 款高速量子级联探测器P16309-01,带宽高达20 GHz,灵敏度高达1 mA/W。图1 滨松QCD探测器P16309-01示意图P16309-01产品特点1、室温工作,无需制冷;2、峰值波长4.65 μm,灵敏度1 mA/W,探测率1.5*109 cm*Hz1/2/W;3、工作时无需外加电压,即不需要外部电源;4、紧凑小巧(40*13.7*24 mm),内置聚焦透镜,便于光路调节;5、截止频率高达20 GHz(-3dB)。图2 滨松QCD探测器P16309-01实测信号P16309-01应用范围1、皮秒级超快现象如植物的光合作用、超大规模集成电路产生的电脉冲、激光器产生的超短激光脉冲等,持续时间小于1 μs的现象称为超快现象。图3 物质微观体系中各瞬态现象的时间尺度2、时间拉伸红外光谱(Time-stretch infrared spectroscopy)当前红外光谱仪的最 高采样频率约1 MHz,这速率对于气体燃烧、蛋白结构变化等过程来讲还是不够快。基于时间拉伸技术设计的超快红外光谱仪(又称色散傅里叶变换红外光谱仪),可以将检测速率提升至80 MHz。fs级的混合激光脉冲在FACED系统中被延迟伸展为ns级的时间相关光谱,通过样品后被量子级联探测器(QCD)探测。图4 时间拉伸红外光谱仪的结构及工作示意图3、自由空间中红外通信适用于自由空间光通信的窗口包括0.8 μm、1.55 μm近红外波段以及4.5~5.2 μm、8~12 μm中红外波段,长波红外激光所受到的大气影响较近红外激光要小,可以增加系统传输距离,提高通信系统稳定性。图5 自由空间中红外通信示意图4、外差探测光信号探测分为直接探测和外差探测两种。直接探测响应的是信号光强信息,但不响应光波的相位信息,仅适用于强度调制检测。外差探测是一种光频相干检测,基于相干的参考光和入射信号光在光敏面上混频的原理实现。与直接探测相比,外差探测具有良好的滤波性能、良好的空间和偏振鉴别能力,可以响应信号的振幅、频率和相位信息。图6 激光外差探测系统示意图5、其它潜在应用:细胞分选、中红外光频梳图7 左:细胞分选信号探测示意图 右:中红外光频梳示意图QCD探测系统装置示意图QCD探测器信号采集和读取需要配套高速放大器和示波器,对于放大器的要求带宽不低于26 GHz,示波器的带宽不低于16 GHz。图8 QCD探测系统装置示意图量子级联探测器功耗低、发热量低,可用于制备低能耗的成像芯片阵列。基于以上优点,量子级联探测器有望成为微光探测、卫星遥感、星地高速激光通信以及高对比度红外成像等应用极具前景的红外探测器。有关滨松量子级联探测器QCD的介绍就到此结束了,如果还有疑问欢迎在评论区留言,工程师在线真人回复。参考文献:[1] Kawai, A. ,  Badarla, V. R. ,  Hashimoto, K. ,  Imamura, T. , &  Ideguchi, T. . (2019). Time-stretch infrared spectroscopy.文章链接: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).文章链接:https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5706
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2022-12-30 17:37:53高温高压光学浮区法单晶炉在量子自旋冰领域应用进展
科研快报磁性是在宏观和微观物质世界中都普遍存在的性质之一,从电子到我们赖以生存的地球,人们对磁性的研究和应用无处不在,因此深入研究物质的磁性及其背后的机理一直是凝聚态物理领域的重要研究热点之一。众所周知,奇异的磁性行为往往源于竞争性相互作用。人们在几何受挫体系中已经对此进行了研究,如三角形、笼目、超笼目和烧绿石晶格体系等。其中,在烧绿石晶格上,磁矩位于共顶点四面体网络的节点上,在一定条件下,这样的体系可以进入自旋冰态。处于自旋冰态的两个自旋指向四面体的中心,另外两个自旋背离四面体的中心。一些稀土烧绿石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被发现存在自旋冰。目前理论上已通过晶体场低激发态、多极相互作用等角度来研究量子自旋冰。越来越多的证据表明,含有Ce3+的烧绿石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液体的具体实例,值得对类似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一种含Ce3+的烧绿石化合物。近期,瑞士保罗谢勒研究所Victor Porée等人报道了Ce2Hf2O7+δ的制备和表征工作,重 点关注了四价Ce离子在样品中的浓度情况。作者通过对样品的晶体场分析和磁测量的结果对比详细研究了单离子性质;磁化率数据显示,在Ce2Hf2O7中观察到了跟Ce2SnO7类似的磁性行为,表明其可能也是八极量子自旋冰基态。Victor Porée等人在该项工作中,采用德国ScIDre公司研发的HKZ高温高压光学浮区炉进行了Ce2Hf2O7晶体生长实验。上述截图引自[1]上述截图引自[1]设备简介德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃甚至及以上的晶体生长温度,晶体生长腔压力可高达300 bar,可实现10-5mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区炉外观图若您对设备有任何问题,欢迎扫码咨询!参考文献:[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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2021-09-26 13:54:18频谱分析仪计算机系统故障维修方案
频谱分析仪计算机系统故障维修方案  频谱分析仪三大故障中常见的一类就是计算机系统故障;随着计算机技术的发展和普及,新型测量仪器以计算机硬件为核心,其系统性能明显提高,但计算机系统故障也随之出现,使故障现象复杂多样。该类故障可以细分为:开机黑屏。BIOS检测宕机、Windowa或其他操作系统启动异常、显示屏轨迹颜色异常、显示偏离屏幕中央等几种现象。下面由西安安泰频谱仪维修中心分享以上类型故障该如何排查以及处理呢?  1、黑屏现象  故障表现为屏幕不亮,可由电源、BIOS参数设置等原因引起,故障排除由简及繁。  首先排除供电因素,检查电源是否符合频谱分析仪工作要求,保证电源的可靠接地,“浮地”或接地不良可致仪器损坏。确定后面板电源保险管和开关是否处于异通状态,保险丝损坏时需排除故障后再更换符合IEC认证的同规格产品。再根据前面板电源指示灯和风扇运转情况进行判断,若指示灯是由黄变绿且风扇不转,则为频谱分析电源故障;若电源指示灯在待机和启动状态交替闪烁,则仪器内部出现负载异常。  如果排除以上故障后仪器仍然黑屏,下一步可以再仪器后面板VGA接口上,外接一台显示设备并打开其他电源,等待30s后若外接显示设备出现提示信息,则说明BIOS配置参数被更改或频谱分析仪显示系统损坏关机后连接PS/2接口的标准键盘,开机后长按“F2”键直至进入BIOS设置界面,选择Ex-it选项卡中“LoadSetupDefaults”选项,调用BIOS中对显示控制的出厂默认设置,保存退出后解决问题则说明BIOS数据被修改过。若接入显示设备后仍然无显示,则排除显示系统故障。  2、系统启动异常  频谱分析仪上电后屏幕显示一直处于厂家商标信息的画面,则为BIOS检测宕机。检修过程首先排除接入键盘或暂停BIOS检测,开机按“F2”直至进入BIOS设置界面,选择Exit选项卡中LoadSetupDefaults选项,调用BIOS中的出厂配置,选择保存后并重启后,若故障解决则说明BIOS选项被更改。  若Windows启动过程中出现蓝屏、自动重启等故障现象,参照计算机的常规检修步骤进行检修。重新启动频谱分析仪,若能够正常进入工作状态并且该故障现象以后不再频繁出现,则为Windows偶然性启动异常,仪器可正常使用。首先将调用BIOS中的出厂默认配置,防止BIOS选项被误操作或数据丢失。通过以上两步仍不能排除,则需要在操作系统选单中对操作系统进行恢复,但操作可能导致用户的测量数据丢失,应认真阅读用户手册中有关系统恢复的说明,要做好系统的备份工作,在备份硬盘上进行系统恢复,防止误操作带来不可估量的数据损失。  Windows启动异常另一种原因是硬盘的损坏、病毒或系统提示找不到系统所在硬盘。硬盘的损坏分为物理损坏和逻辑损坏两种,其中物理损坏包括控制电路板、盼头组件、接口附件的损坏;逻辑损坏包括引导区损坏、逻辑坏道等。碎玉有逻辑坏区的硬盘可克隆至新硬盘进行数据恢复。控制电路板、借口福建的更换需要在同型号同批次间进行,盼头组件损坏的硬盘维修成功率低,应对备份硬盘进行相应数据恢复操作。  3、显示异常  主程序运行后无轨迹货轨迹不刷新或者刷新不正常。首先打开频标,如果有频标叔叔变化可能是因为由于设置原因,如轨迹显示格式为线性状态或者参考电平过高等原因导致轨迹在屏幕下方,从而看不到轨迹。如果频标读数一直不懂且错误列表中有DSP程序下载错误提示,则是因为DSP设备故障。如断电维持1分钟重新开机不能解决问题,请联系西安安泰仪器维修中心维修。如果没哟下载错误提示,可能是轨迹回传错误,联系维修服务中心安泰仪器维修进行DSP处理板维修。轨迹不刷新或者刷新不正常,看触发设置是否是自由触发模式,扫描模式是否是连续模式,是否设置轨迹为“显示轨迹”
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