Moku:Delta输入带宽扩展至 6 GHz,多仪器并行模式支持更多插槽更高采样率慕尼黑上海光博会期间,Liquid Instruments首席执行官 Daniel Shaddock 教授受邀发表《Moku智能重构测试测量平台实现按需生成仪器的定制化解决方案》演讲并接受采访,介绍在Moku 可重构测试测量硬件平台通过自然语言描述需求,生成式仪器即可完成仪器架构设计、代码生成、验证与部署到Moku平台,实现快速生成定制化仪器。这一创新成果将传统定制仪器开发需要的数月时间缩短到数分钟,加速前沿应用快速迭代创新。Daniel Shaddock 教授提到测试测量仪器对可靠性、可重复性要求极为严格,测 ...
中,同时监测激发光和发射光。这种灵活性大大缩短了实验准备时间。·三输出端口:这是M700区别于同类产品的显著特征。三个输出口可以同时连接不同类型的探测器(如光电倍增管PMT、CCD阵列、InGaAs探测器等),覆盖从紫外到红外的全波段。用户可以根据实验需求,将特定波长的光引导至灵敏的探测器,或者进行分束测量,实现多维度的数据采集。3. 像散补偿与光路优化针对切尼 - 特纳结构固有的像散问题,M700在输出端提供了可选的像散补偿镜组。这一选件对于需要将光谱成像到二维面阵探测器(如CCD)的应用至关重要,它能确保在整个光谱范围内获得清晰、锐利且无畸变的谱线图像,从而zui大化探测器的空间分辨率和光 ...
“自带AI”的超高效液相色谱仪(UHPLC)——方法开发轻松搞定!AI4S是什么?AI4S是AI for Science(人工智能驱动的科学研究)的简称。它是一种利用人工智能技术,尤其是深度学习、机器学习和大模型,来解决基础科学研究和工程领域难题的新方法。AI4S的核心目标是让AI成为高效的生产力工具,从而加速整个科学发现的过程。如今,AI4S已经被学术界广泛视为继实验、理论、计算、数据之后的第五大科研范式。超高效液相色谱仪(UHPLC)的AI4S能做什么?AI4S超高效液相色谱仪(UHPLC),通过化学领域大模型,海量分析化学领域知识、理解分析推理对话能力,对色谱条件预测、pH洗脱能力预估、 ...
nV 在共振激发下容易发生电荷态跳变导致荧光熄灭。要探测其自旋相干性,必须在稳定电荷态的前提下,对激光进行精密的相位调制以产生相干布居囚禁(CPT)信号。2. AdvR调制器的配置与作用设备型号: AdvRWPM-K0620。核心任务: 量子态制备与读出。调制器位于 Sirah Matisse 2DS 染料激光器输出端。研究人员利用微波信号驱动调制器,在激光光谱上产生边带。这些边带分别耦合到 SnV 色心的两个自旋守恒跃迁路径,构建了 Λ 型三能级系统,从而实现了 CPT 光谱。技术价值:该实验对相位噪声极敏感。AdvR调制器的低插入损耗特性,确保了在极低光功率(nW-µW 级别)下仍能获得高 ...
气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)-30分钟快速抽真空!精密制造的技术积累、持续超行业标准的研发投入及柔性供应链的成熟配备,融合新 AI 智能算法,可助您更高效、便捷地面对严苛分析挑战,改善分析性能,提升实验室效率。该气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)专为食品、环境、石油化工、制药、工业制品、司法公检等行业而设计。快速真空-双腔室搭载双涡轮分子泵,区分离子源和四极杆真空区域-1ml/min载气流速下30min内真空度可达10^(-5)Pafg级检出限-达国际水平的EPC控制精度0.001psi,精准识别并定量超痕量物质稳定性强-带预杆的惰性镀层四极:抗污染、使用寿命长-无冷点气质接口: ...
高精度实验室气相色谱仪(GC)——高精度、高通量、强拓展性、AI智能易用昊量光电推出新一代中/高端台式气相色谱仪(GC)。具有超高灵敏度(自有技术设计火焰离子化检测器实现更高分辨率;基于自适应降噪算法,有效降低噪音和基线漂移)、超高稳定性(超高的保留时间精密度,实现可靠的色谱峰鉴定;极低的交叉污染,确保获得超高的数据质量)、超高分析效率(ji致的温度控制系统;“高通量”样本分析模式;支持单/双塔配置)。痕量分析全自研火焰离子化检测器(FID)的精密硬件结构及算法控制,实现基线噪音与漂移远小于国标规定值。FIDzui低检出限小于1.1 pg C/s(正十三烷),不惧低浓度成分检测。精确的压力/流 ...
汉堡大学使用Moku实现量子密钥分发实验系统中的相位稳定引言量子密钥分发(QKD)zui早在20世纪80年代提出,它提供了一种比经典方法更安全的信息传输方式。在典型的QKD方案中,发送方(Alice)通过量子态对经典信息进行编码,并通过量子信道传输给接收方(Bob)。由于量子力学中的不可克隆定理,这些量子态无法被复制。这意味着窃听者(Eve)无法在不被Alice和Bob察觉的情况下获取或复制传输信息,从而使通信过程具有高度安全性。因此,QKD能够在信息不会被拦截的前提下安全传输敏感数据。目前已有多种成熟的QKD协议与实现方法。近年来,连续变量量子密钥分发(CV-QKD)因其与现有通信基础设施( ...
应用探究 | 量子计算DOPA 产生压缩态:选 PPLN 还是 PPKTP?背景在量子技术中,压缩态(squeezed state)作为一种关键的连续变量量子态,已成为突破经典物理极限、提升系统性能的重要资源。如在量子精密测量中用于引力波探测,在量子通信中作为连续变量量子密钥分发(CV-QKD)的核心资源,在量子计算中,压缩态则是实现高斯玻色采样(GBS)的关键资源态。光学参量振荡(OPO)和放大(OPA)常用于产生压缩态,这通常是由非线性晶体实现的,如周期极化铌酸锂PPLN和周期极化磷酸氧钛钾PPKTP。周期极化晶体可以利用更长的相互作用长度和更大非线性系数。山西大学张宽收教授课题组分别使用 ...
从“弯曲的桌面”到“亚厘米精度”:一篇带你读懂SPAD阵列激光雷达的误差与补偿2025年4月,中国计量大学的研究团队系统地分析时间门控SPAD阵列激光雷达的两大核心误差源,并提出了可量化的补偿方法。实验结果令人印象深刻:补偿后误差降低超过60%,深度分辨率优于1厘米。下面,我们就来拆解其中的技术细节。一、时间门控SPAD激光雷达的工作原理在深入误差分析之前,先快速理解这个系统是怎么工作的。与传统TCSPC(时间相关单光子计数)技术不同,时间门控SPAD阵列不逐点累积光子直方图,而是通过时间门来“切片”。每个时间门是一个固定宽度的时间窗口,比如5纳秒。相机在连续的门控周期中依次打开这些窗口,每个 ...
获取白皮书《现代宽带射频记录回放解决方案》在现代射频(RF)测试测量场景中,工程师们常提出这样的需求:将真实的电磁环境实时完整地记录下来,并在后续实验复现信号,甚至需要对信号进行在线修改和调整。这个需求看似简单,真正实现却面临诸多挑战,例如:传统宽带记录与回放系统通常功能单一、数据格式封闭,难与现代化标准系统集成,且无法在采集过程中进行实时处理;这类系统价格高昂,动辄需要数十万美元投入。因此,当前很多测试流程仍然停留在“先采集,再离线分析”的模式,既不灵活,也难以支持现代复杂测试场景。现代射频测试测量方式需要从“传统单功能硬件”向“宽带采集+动态重构+软件定义“演进。工程师们需要一个可实时处理 ...
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