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超导量子
超导量子

      超导量子

量子计算机是基于量子物理运行规律而运转的计算机。相比于经典图灵机,通常情况下量子计算机的效率会更加显著。因为我们世界运行的规律是量子的,用量子计算机来模拟量子系统会更高效。同时由于量子叠加的性质,那么量子计算天然就是并行的计算模式,遇强则强,犹如屠龙宝刀。事实上并非所有的量子算法计算速度都快于经典计算,而面对具体的问题上,量子计算与经典计算都有各自的优势。

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      超导量子

量子计算机是基于量子物理运行规律而运转的计算机。相比于经典图灵机,通常情况下量子计算机的效率会更加显著。因为我们世界运行的规律是量子的,用量子计算机来模拟量子系统会更高效。同时由于量子叠加的性质,那么量子计算天然就是并行的计算模式,遇强则强,犹如屠龙宝刀。事实上并非所有的量子算法计算速度都快于经典计算,而面对具体的问题上,量子计算与经典计算都有各自的优势。

发布时间: 2021 - 02 - 26
量子计算机是基于量子物理运行规律而运转的计算机。相比于经典图灵机,通常情况下量子计算机的效率会更加显著。因为我们世界运行的规律是量子的,用量子计算机来模拟量子系统会更高效。同时由于量子叠加的性质,那么量子计算天然就是并行的计算模式,遇强则强,犹如屠龙宝刀。事实上并非所有的量子算法计算速度都快于经典计算,而面对具体的问题上,量子计算与经典计算都有各自的优势。
射电天文
射电天文

射电天文    射电天文                                           


射电天文    射电天文

  射电天文学以无线电接收技术为观测手段,观测的对象遍及所有天体:从近处的太阳系天体到银河系中的各种对象,直到极其遥远的银河系以外的目标。射电天文波段的无线电技术,到二十世纪四十年代才真正开始发展。对于历史悠久的天文学而言,射电天文使用的是一种崭新的手段,为天文学开拓了新的园地。



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射电天文    射电天文                                           


射电天文    射电天文

  射电天文学以无线电接收技术为观测手段,观测的对象遍及所有天体:从近处的太阳系天体到银河系中的各种对象,直到极其遥远的银河系以外的目标。射电天文波段的无线电技术,到二十世纪四十年代才真正开始发展。对于历史悠久的天文学而言,射电天文使用的是一种崭新的手段,为天文学开拓了新的园地。



发布时间: 2021 - 02 - 26
射电天文学以无线电接收技术为观测手段,观测的对象遍及所有天体:从近处的太阳系天体到银河系中的各种对象,直到极其遥远的银河系以外的目标。射电天文波段的无线电技术,到二十世纪四十年代才真正开始发展。对于历史悠久的天文学而言,射电天文使用的是一种崭新的手段,为天文学开拓了新的园地。
汽车雷达
汽车雷达

    汽车雷达

汽车雷达顾名思义是用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此,它包括基于不同技术(比如激光、超声波、微波)的各种不同雷达,有着不同的功能(比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制),以及运用不同的工作原理(比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达)。微波雷达在汽车雷达中有着重要的商业意义。


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    汽车雷达

汽车雷达顾名思义是用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此,它包括基于不同技术(比如激光、超声波、微波)的各种不同雷达,有着不同的功能(比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制),以及运用不同的工作原理(比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达)。微波雷达在汽车雷达中有着重要的商业意义。


发布时间: 2018 - 11 - 28
汽车雷达顾名思义是用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此,它包括基于不同技术(比如激光、超声波、微波)的各种不同雷达,有着不同的功能(比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制),以及运用不同的工作原理(比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达)。微波雷达在汽车雷达中有着重要的商业意义。
微波谐振器
微波谐振器

微波谐振器

谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。谐振器的类型按照外形可以分为直插和贴片式两种。

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微波谐振器

谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。谐振器的类型按照外形可以分为直插和贴片式两种。

发布时间: 2021 - 02 - 24
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。谐振器的类型按照外形可以分为直插和贴片式两种。
低温纳米
低温纳米

低温纳米

  28T磁场下基于ANP100 attocube微型纳米定位台光致发光测量

  35mK低温15特斯拉环境下ANPz30/LT attocube大行程

  在电子显微镜内部使用ECS3030 attocube大行程纳米定位台实现1-D纳米结构纳米操控

  基于ANPz51 attocube大行程纳米定位台在强磁场/高频EPR中实现Fabry-Pérot腔调节

  采用ANPxyz101 attocube微型纳米定位台在时空上控制电子发射


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低温纳米

  28T磁场下基于ANP100 attocube微型纳米定位台光致发光测量

  35mK低温15特斯拉环境下ANPz30/LT attocube大行程

  在电子显微镜内部使用ECS3030 attocube大行程纳米定位台实现1-D纳米结构纳米操控

  基于ANPz51 attocube大行程纳米定位台在强磁场/高频EPR中实现Fabry-Pérot腔调节

  采用ANPxyz101 attocube微型纳米定位台在时空上控制电子发射


发布时间: 2018 - 11 - 28
28T磁场下基于ANP100 attocube微型纳米定位台光致发光测量  35mK低温15特斯拉环境下ANPz30/LT attocube大行程  在电子显微镜内部使用ECS3030 attocube大行程纳米定位台实现1-D纳米结构纳米操控  基于ANPz51 attocube大行程纳米定位台在强磁场/高频EPR中实现Fabry-Pérot腔调节  采用ANPxyz101 attocube微型纳米定位台在时空上控制电子发射
5G毫米波通讯
5G毫米波通讯

5G毫米波通讯    5G毫米波通讯


 5G毫米波通信具有带宽、时延等独特优势,可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。


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 5G毫米波通信具有带宽、时延等独特优势,可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。


发布时间: 2018 - 11 - 28
5G毫米波通信具有带宽、时延等独特优势,可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。
毫米微波
毫米微波

毫米微波    毫米微波


毫米微波

  

  微波是指频率为300MHz~300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。


  毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。


  毫米波在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学、临床医学和波谱学方面都有重大的意义。利用大气窗口的毫米波频率可实现大容量的卫星-地面通信或地面中继通信。利用毫米波天线的窄波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。在远程导弹或航天器重返大气层时,需采用能顺利穿透等离子体的毫米波实现通信和制导。高分辨率的毫米波辐射计适用于气象参数的遥感。用毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜探测宇宙空间的辐射波谱可以推断星际物质的成分。


      通常毫米微波所用到的设备包括:

毫米微波

以上产品,兆亿微波商城均有正规采购渠道,优势代理品牌包括: Mini-Circuits 、ADI, Pulsar Microwave    Markimicrowave   Herotek     Low noise factory   Raditek  Arra  Krytar   Jfw industries   Hubersuhner   Qorvo  Macom  Psemi    Rfbay inc     Dowkey  EMC  Connphy等,如果您对毫米微波产品感兴趣,可以及时联系我们,将为您提供满意服务。



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毫米微波    毫米微波


毫米微波

  

  微波是指频率为300MHz~300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。


  毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。


  毫米波在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学、临床医学和波谱学方面都有重大的意义。利用大气窗口的毫米波频率可实现大容量的卫星-地面通信或地面中继通信。利用毫米波天线的窄波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。在远程导弹或航天器重返大气层时,需采用能顺利穿透等离子体的毫米波实现通信和制导。高分辨率的毫米波辐射计适用于气象参数的遥感。用毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜探测宇宙空间的辐射波谱可以推断星际物质的成分。


      通常毫米微波所用到的设备包括:

毫米微波

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发布时间: 2020 - 12 - 25
微波是指频率为300MHz~300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。  毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。  毫米波在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学、临床医学和波谱学方面都有重大的意义。利用大气窗口的毫米波频率可实现大容量的卫星-地面通信或地面中继通信。利用毫米波天线的窄波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。在远程导弹或航天器重返大气层时,需采用能顺利穿透等离子体的毫米波实现通信和制导。高分辨率的毫米波辐射计适用于气象参数的遥感。用毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜探测宇宙空间的辐射波谱可以推断星际物质的成分。      通常毫米微波所用到的设备包括:以上产品,兆亿微波商城均有正规采购渠道,优势代理品牌包括: Mini-Circuits 、ADI, Pulsar Microwave    Markimicrowave   Herotek     Low noise factory   Raditek  Arra  Krytar   Jfw industries  ...
微波暗室--微波器件解决方案
微波暗室--微波器件解决方案

  微波暗室--微波器件解决方案

  微波暗室,用于模拟自由空间环境,在暗室屏蔽结构内侧的六个面均铺设有吸波材料,目的是将所有反射波(包括绕射、散射波)减少到低程度,主要用于微波天线系统的参数测量、雷达反射截面测试、电子战及仿真模拟。


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  微波暗室--微波器件解决方案

  微波暗室,用于模拟自由空间环境,在暗室屏蔽结构内侧的六个面均铺设有吸波材料,目的是将所有反射波(包括绕射、散射波)减少到低程度,主要用于微波天线系统的参数测量、雷达反射截面测试、电子战及仿真模拟。


发布时间: 2020 - 12 - 07
微波暗室--微波器件解决方案  微波暗室,用于模拟自由空间环境,在暗室屏蔽结构内侧的六个面均铺设有吸波材料,目的是将所有反射波(包括绕射、散射波)减少到低程度,主要用于微波天线系统的参数测量、雷达反射截面测试、电子战及仿真模拟。
射电望远镜-低温接收机
射电望远镜-低温接收机

射电望远镜-低温接收机

  射电天文所研究的对象,有太阳那样强的连续谱射电源,有辐射很强但极其遥远因而角径很小的类星体,有角径和流量密度都很小的恒星,也有频谱很窄、角径很小 的天体微波激射源等。为了检测到所研究的射电源的信号,将它从邻近背景源中分辨出来,并进而观测其结构细节,射电望远镜必须有足够的灵敏度和分辨率。

  灵敏度取决于射电望远镜天线有效面积A(平方米)、接收机和天线的噪声性能,即系统噪声温度TS(K)、接收机有效噪声带宽△v(赫)和信号检测积分时间τ(秒)。

  低温接收机前端以其高灵敏度,高选择性,极低噪声等特点应运而生,低温超导接收机,前端由超导滤波器和低温低噪声放大器组成。超低温低噪声放大器作为接收机第一级有源器件,其噪声性能直接绝对 了接收机的灵敏度,在常用通讯频段中,60K低温下的噪声系数较常温下的噪声系数下降约0.4dB,极大的提高通讯质量和传输效率。



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射电望远镜-低温接收机

  射电天文所研究的对象,有太阳那样强的连续谱射电源,有辐射很强但极其遥远因而角径很小的类星体,有角径和流量密度都很小的恒星,也有频谱很窄、角径很小 的天体微波激射源等。为了检测到所研究的射电源的信号,将它从邻近背景源中分辨出来,并进而观测其结构细节,射电望远镜必须有足够的灵敏度和分辨率。

  灵敏度取决于射电望远镜天线有效面积A(平方米)、接收机和天线的噪声性能,即系统噪声温度TS(K)、接收机有效噪声带宽△v(赫)和信号检测积分时间τ(秒)。

  低温接收机前端以其高灵敏度,高选择性,极低噪声等特点应运而生,低温超导接收机,前端由超导滤波器和低温低噪声放大器组成。超低温低噪声放大器作为接收机第一级有源器件,其噪声性能直接绝对 了接收机的灵敏度,在常用通讯频段中,60K低温下的噪声系数较常温下的噪声系数下降约0.4dB,极大的提高通讯质量和传输效率。



发布时间: 2020 - 12 - 07
射电天文所研究的对象,有太阳那样强的连续谱射电源,有辐射很强但极其遥远因而角径很小的类星体,有角径和流量密度都很小的恒星,也有频谱很窄、角径很小 的天体微波激射源等。为了检测到所研究的射电源的信号,将它从邻近背景源中分辨出来,并进而观测其结构细节,射电望远镜必须有足够的灵敏度和分辨率。  灵敏度取决于射电望远镜天线有效面积A(平方米)、接收机和天线的噪声性能,即系统噪声温度TS(K)、接收机有效噪声带宽△v(赫)和信号检测积分时间τ(秒)。  低温接收机前端以其高灵敏度,高选择性,极低噪声等特点应运而生,低温超导接收机,前端由超导滤波器和低温低噪声放大器组成。超低温低噪声放大器作为接收机第一级有源器件,其噪声性能直接绝对 了接收机的灵敏度,在常用通讯频段中,60K低温下的噪声系数较常温下的噪声系数下降约0.4dB,极大的提高通讯质量和传输效率。
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