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高迁移率沟道MOS 器件
已有样品/nCMOS 研究团队创新性地在high-k/InGaAs 界面插入极薄外延InP 层, 将high-k/InGaAs 的界面缺陷有效推移至high-k/InP 之间。通过采用多硫化氨[(NH4)2Sx]对InP 进行表面钝化处理并结合低温原子层高k 介质沉积技术,有效抑制了在介质沉积以及金属化后退火过程中的表面氧化和磷原子脱附效应,成功将high-k/InP 界面的最低缺陷密度降低至2 × 1011 cm-2eV-1 , 有效克服了
中国科学院大学 2021-01-12
多分辨率模型库
Ø 研究面向分布式虚拟环境数据管理系统的底层支撑环境。通过建立协同开发方式的系统,提高仿真资源的可重用性,缩短开发过程,充分共享资源并且为仿真环境提供高效的资源管理机制。研究包括对统一资源命名和定位管理技术的研究;分布式文件系统在分布式仿真环境中的应用及在此基础上实现的资源集成;数据的标准化表示和传输的研究。该技术目前已经在一体化仿真平台上得到了初步的应用。
北京理工大学 2021-04-14
在线电导率测量仪
产品详细介绍在线电导率测量仪产品简介:●  全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠;●  采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等级达IP65;●  大屏幕背光液晶显示,电导率值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然;●  独特的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯;●   一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能;●  独特的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能。●  独特的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。●  无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等级可调。 PM8200C在线电导率测量仪具有多种电极可选从而对各种工业用水的电导率(TDS)值进行连续测量和控制,本装置广泛应用于科学实验装备、化工、制药、环保、冶金、造纸、食品、饮料及供水等行业。 在线电导率测量仪应用: 工业用水,冷却水,纯水,废水处理,钢厂,电镀,化工,制药,食品,海水养殖等。在线电导率测量仪技术参数:型号PM8200C功能电导盐度TDS测量范围0.00~2000mS/cm0.00-78.00ppt120000ppm分辨率0.010.011精度±1%F.S.±1%F.S.±1%F.S.温度补偿-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)工作条件0~70.0℃储存温度-20~70.0℃显示带背光超大点阵LCD语言中英文菜单可选存储60万条数据电源90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选防护等级IP65通讯功能RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议变送输出2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S清洗输出清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调安装方式壁挂式、杆式、面板式安装尺寸144 x 144 x 106mm安装开孔尺寸138 x 138 mm重量0.86kg 电极参数:在线电导率测量仪 在线电导率仪 工业在线电导率计 在线电导率监测仪 进口电导率仪型号Bsens310Bsens320Bsens330Bsens340Bsens350测量范围0-20.00us/cm0-200.0us/cm0-2000us/cm0-200.0ms/cm0-200.0ms/cm分辨率0.01us/cm0.1us/cm1us/cm0.1ms/cm1ms/cm精度±1%F.S.±1%F.S.±1%F.S.±1%F.S.±1%F.S.工作温度0~100.0℃0~100.0℃0~100.0℃0~100.0℃0~90.0℃电极常数K=0.01K=0.1K=1K=10K=10自动温补Pt1000Pt1000Pt1000Pt1000Pt1000最大耐压5bar5bar5bar5bar5bar材质钛合金钛合金钛合金钛合金石墨防护等级IP68IP68IP68IP68IP68安装螺纹3/4NPT3/4NPT3/4NPT3/4NPT1/2NPT应用超纯水、纯水纯水、工业用水工业用水、污水工业用水、污废水工业用水、污废水
上海凌初环保仪器有限公司 2021-08-23
便携式电导率速测仪
产品详细介绍特点:·读数表内嵌有数据采集器,可存储数据并轻松下载;·可田间及河流速测;·防溅设计;·操作简单。技术规格:1.测量范围:0.00 ~ 199.9 mS/cm2.测量精度:± 2%3.存储容量:1080个数据(648个当连接GPS时)4.供电:4节AAA电池5.电量:约可工作30个小时6.电导率电极:2220FS电导率电极长度20厘米,2225FSP T型手柄电导率电极长度60厘米
上海点将精密仪器有限公司 2021-08-23
齿轮含油率测试仪
产品详细介绍含油轴承密度测试仪,含油率检测仪,QL-300P粉末冶金含油轴承密度测试仪,可正确疾速测定粉末冶金压铸件、含油轴承等产品的密度、含油率。针对浸过油的粉末冶金产品,如:齿轮、粉末冶金构造零件、铁基÷铜基含油轴承、锌铝合金压铸件等,只要3步操作,2秒即可直读产品的【密度、含油率】。  含油轴承密度测试仪,含油率检测仪实用于:各大粉末冶金产品制作厂、电功工具消费厂、含油轴承、汽车配件五金厂、压铸件厂、不锈钢材厂、粉末冶金资料厂等。 含油轴承密度测试仪,含油率检测仪的技巧参数:密度测量精度: 0。001g÷cm3,千分之一精度,另有万分之一精度的机型可选购含油率解析: 0。01%比重测试规模: 大于1或小于1均可测试最大称重: 600g(另有:120g、300g的机型可选购)可测产品类型: 各类粉末冶金生胚件、烧结成品、压铸件、含油轴承等,及铁粉、铝粉等粉末产品可测参数: 密度、比重、含油率、粉末真密度设  定: 温度弥补设定、溶液弥补设定、饱和媒介液密度的设定(可设定油的密度)打印接口: 规范RS-232接口,不便将屡次测量后果打印输入消费地: 台湾
厦门群隆仪器有限公司 2021-08-23
铜套含油率测试仪
产品详细介绍轴承密度测试仪÷铜套含油检测仪  型号:DP-120P轴承密度测试仪÷铜套含油检测仪实用于:粉末冶金下游工业、新资料钻研试验室原理:依据ASTM B311、B328;MPIF 42、57;JIS Z2505、Z2506、   GB/T5163。可实用于煮沸法、真空饱和法量测,采取阿基   米得原理浮力法,正确直读量测数值。 轴承密度测试仪÷铜套含油检测仪功用:1、间接读取构造件的体密度、有效孔隙率、湿密度、体积2、间接读取烧结含油轴承含油率、有效孔隙率3、可依现场操作习性间接读取不吸水的比重和体积4、采取大水槽设计,下降吊栏线的浮力所形成的误差。。※ 针对渺小样品咱们供给0。1mg和0。01mg高精度的测量仪,欢送洽询!轴承密度测试仪÷铜套含油检测仪规格:型号DP-120P秤重规模0。001g-120g密度解析:0。0001 g÷cm3测量时光:约10秒设定:温度弥补设定、溶液弥补设定、防水解决油的密度设定规范接口:RS-232 选购装备:A:真空抽取机B: 加热装备C: 沙格利特萃取装备  D: 打印机
厦门群隆仪器有限公司 2021-08-23
混凝土电阻率测定仪
产品详细介绍检测方法:利用Wenner阵列传感器(50mm的间距)测试混凝土电阻率测试指标:混凝土电阻率产品型号:NJ-4000生产厂家:北京耐久伟业科技有限公司产品用途混凝土电阻率测定仪也叫电位检测仪(锈蚀分析仪),混凝土中钢筋的腐蚀是一个电化学过程,它产生电流使金属离解,电阻率越低,腐蚀电流流过混凝土就越容易,腐蚀的可能性就越大,因此测量混凝土的电阻率可以有效评价其抗腐蚀能力和评估现有钢筋的腐蚀程度。产品特点1.海绵塞式传感器确保良好电接触的;2.128*128大液晶屏幕直显;3.可充电锂电池保证长时间工作;4.测试数据保持功能,连续记录、安全可靠;5.附微型打印机直接打印;6.多功能上位机易于数据保存与整理;7.便携式防水仪器箱易于携带;测试对象:钢筋混凝土。检测原理利用Wenner阵列传感器(50mm的间距)测试混凝土电阻率,所测的电阻率以kΩ•cm为单位的。根据测试结果的不同范围可评价其抗腐蚀能力。技术参数1.量程:0~2000 kΩcm2.显示分辨率:0.1 kΩcm3.准确度:±1 kΩcm4. 数据存储量:>1005. PC通讯参数:波特率 24006. 整机重量:240 g7.液晶尺寸:128*1288.最大测试范围:2000 kΩcm仪器规格主机尺寸:180*70*30(mm)主机重量:0.4 kg主机外形尺寸:370*260*100(mm)总机重量:4 kg系统配置1.NJ-4000混凝土电阻率测试仪2. Wenner传感器3.标准测试模块4. AC适配器5.超导海绵塞6.连接电缆7.微型打印机及充电器8.上位机软件及数据
北京耐久伟业科技有限公司 2021-08-23
关于硅基光量子芯片的研究
北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”王剑威研究员和龚旗煌院士领导的课题组,与英国、丹麦、奥地利和澳大利亚的学者合作,实现了硅基集成光量子芯片上的多体量子纠缠和芯片-芯片间的量子隐形传态功能,为芯片上光量子信息处理和计算模拟的应用,奠定了坚实的基础。相关研究成果于近日发表在国际顶级物理期刊Nature Physics(https://www.nature.com/articles/s41567-019-0727-x)。 集成光量子芯片技术,结合了量子物理、量子信息和集成光子学等前沿学科,通过半导体微纳加工制造高性能且大规模集成的光量子器件,实现对光量子信息的高效处理、计算和传输等功能。其中,利用硅基平面光波导集成技术的光量子芯片具有诸多独特优势,包括集成度高、稳定性好、编程操控性优越和可单片集成核心光量子器件等,因此被认为是一种实现光量子信息应用的重要手段之一。 A. 硅基量子隐形传态和多光子量子纠缠芯片的示意图,左上角为集成量子光源的电子显微镜图;B. 量子隐形传态的量子线路图;C. 量子纠缠互换的量子线路图;D. GHZ纠缠制备的量子线路图 北京大学研究团队与布里斯托尔大学、丹麦科技大学、奥地利科学院、赫瑞-瓦特大学和西澳大利亚大学科研人员密切合作,在硅基光量子芯片技术和应用方面取得了突破性进展。研究团队发展了一种基于微环谐振腔的高性能集成量子光源,通过硅波导的强四波混频非线性效应,实现了光子全同性优于90%、无需滤波后处理的50%触发效率的单光子对源,达到了对4组微腔量子光源阵列的相干操控,片上双光子量子纠缠源的保真度达到了92%。团队实现了关键的可编程片上双比特量子纠缠门,可以按照功能需要切换贝尔投影测量和量子比特焊接操作,通过量子态层析实验确认了高保真的双比特纠缠操作。 研究团队在单一硅芯片上实现了高性能量子纠缠光源、可编程双比特量子纠缠门,以及可编程单量子比特测量的全功能集成,进而实现了三种核心量子功能模块——芯片上四光子真纠缠、量子纠缠互换、芯片-芯片间的高保真量子隐形传态。通过对两对纠缠光子对进行量子比特焊接操作,团队实现并判定了四比特Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) 真量子纠缠的存在;通过对两对纠缠光子中各一个光子进行贝尔投影操作,实现了量子纠缠互换功能,使来自不同光子源的光子间产生了量子纠缠;利用两个芯片间的量子态传输和量子纠缠分布技术,实现了两个芯片间任意单量子比特的量子隐形传态,达到了近90%的隐形传态保真度。 团队研制的硅基多光子量子芯片尺寸仅占几平方毫米,比传统实现方法小了约5-6个数量级,不仅达到了器件的微型化,同时具备了单片全功能集成、器件编程可控、系统性能优越等特点,其中量子隐形传态保真度优于已报道的其它物理实现方法。多体量子纠缠体系的片上制备与量子调控技术,为片上量子物理基础研究和片上光量子信息处理传输、量子计算模拟的应用提供了重要基础。
北京大学 2021-04-11
富勒烯金属包合物量子比特
在 双金属氮杂富勒烯 Gd2@C79N 的分子结构和量子比特行为这一体系中可以实现对任意叠加态的操控,并可应用于 Grover 算法中。直流磁化率测试表明,碳笼上氮原子取代引入的自由基转移到内部钆离子之间,并与两个钆离子发生强的铁磁耦合(耦合常数 JGd-Rad = 350 ± 20 cm-1 ),使体系呈现出 S = 15/2 的高自旋基态。连续波电子顺磁共振( cw-EPR )测试在 0-6000 G 磁场范围内观测到了 22 个跃迁,通过自旋哈密顿量的拟合可以确定 Gd2@C79N 中丰富的多能级结构。脉冲 EPR ( pulse EPR )则可以通过自旋回波( spin echo )信号研究体系中的退相干行为。在 5 K 温度下, 2-6000 G 磁场范围内,高自旋 Gd2@C79N 仍然具有微秒量级的退相干时间, 如此长的退相干时间使得对任意自旋叠加态的操控成为可能。自旋回波章动实验证明了体系中多样性拉比循环( Rabi Cycle )的存在,拉比频率则可由旋转波近似的方法从 22 个跃迁推演计算,并且得到与实验数据一致的结果,进一步验证了 Gd2@C79N 的 22 个跃迁非常适合用于量子操作。
北京大学 2021-04-11
一种新型量子计算寻址装置
1. 痛点问题 量子计算机是基于量子力学原理的通用计算设备,其基础逻辑单元是遵守量子力学原理的量子比特。基于其并行计算的特性,量子计算机在解决某些特定问题时相对于经典计算机具有指数级的加速,在未来的基础科学研究、量子通讯及密码学、人工智能、金融市场模拟、气候变化预测、药物模拟、新材料发现等需要强大算力的领域中具有广泛的应用前景。目前国际上已出现众多的量子计算商业项目,例如美国的IonQ、霍尼韦尔、谷歌、IBM、亚马逊、微软等,以及国内的腾讯、阿里巴巴、百度、华为、字节跳动等公司。 目前有若干种物理平台有望实现大规模量子计算,其中离子阱量子计算平台在衡量量子计算性能的各项指标方面表现优异,是最有可能实现量子计算机的平台之一。应用于离子阱量子计算机的量子计算寻址装置是离子阱量子计算机必不可少的部件。量子计算寻址装置的功能是利用操控激光对任意空间位置、任意数量的量子比特的状态进行实时操控。 2. 解决方案 本成果的量子计算寻址装置提出了一种全新的结构来实现量子比特的寻址,该系统采用两个寻址单元协同操作以实现一维量子比特寻址操控。而利用多个寻址单元及相应的控制手段可实现二维与三维量子比特寻址操控。本发明增加了寻址操控系统的信道容量,可实现离子型量子计算机内任意量子比特进行寻址操控并消除了寻址操控系统引入的误差;可实现对量子计算机上任意量子比特进行任意比特量子逻辑门操作;可根据离子量子比特在空间分布及量子态来优化寻址系统并动态反馈,可灵活实现复杂的量子算法及量子纠错。 合作需求 寻求量子计算方向的企业开展业务合作。
清华大学 2021-11-26
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