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搜索结果: 1-15 共查到精密工程测量相关记录205条 . 查询时间(0.765 秒)
山西省太原人,工学博士。2019年毕业于西安交通大学,2019年进入西安理工大学工作。
光栅位移传感器因其高精度、高测速、大量程的特性,被广泛应用于半导体制造、航空航天、精密机床等领域。工作过程中,光栅位移传感器的基准光栅与待测物体刚性连接,移动部件产生的随机角度误差会影响测量精度。因此,消除随机角度误差是提升光栅位移传感器精度的关键环节。
现今,人类观测到的宇宙由正物质主导。但是,现有宇宙演化发展理论认为,宇宙诞生时,正反物质应等量存在。为解释这一矛盾,科学家提出了“电荷-宇称”对称性破坏(CP破坏)机制,即微观粒子与其反粒子并不遵守相同的自然规律。自1964年科学家在中性K介子衰变过程中发现CP破坏现象以来,探讨CP破坏机制一直是粒子物理研究的前沿课题。
2025年3月11日,中国科学院大学博士生导师、精密测量院研究员江利明研究团队联合英国谢菲尔德大学、美国达特茅斯学院及英国杜伦大学等国际科研机构,基于高分辨率遥感数据和ISSM冰流模型,成功重建并深入解析了格陵兰雅各布港冰川(Jakobshavn Isbræ,亦称Sermeq Kujalleq)在2016至2022年间的动力学变化及其驱动机制。研究揭示了冰川末端退缩、冰厚变化及冰下水文过...
2025年3月11日,精密测量院研究团队在双模态分子影像领域取得突破,通过弛豫调控策略开发了一种高灵敏度的19F MRI-FLI双模态造影剂,在微摩尔分子浓度下实现了酸-碱响应性氟-19磁共振-荧光双模态成像(19F MRI-FLI),为开发兼具高灵敏度和刺激响应性的双模态造影剂提供了新策略。相关研究成果2025年3月11日发表在化学类综合性期刊《美国化学会志》(Journal of the Am...
陈俊英 副教授、硕导,主要从事光学精密测量、机器视觉技术、机器学习与AI算法应用、关键构件应力集中等方面研究。
2025年1月26日,牛津大学、香港理工大学教授Shik Chi Edman Tsang(曾适之)团队与精密测量院邓风研究团队合作报道了H-ZSM-5沸石分子筛催化剂中活性中心落位方面的重要研究进展。相关团队发展了基于中子粉末衍射-同步辐射X射线衍射-固体核磁共振(NMR)的联用技术,结合探针分子吸附,精准确定了H-ZSM-5沸石分子筛催化剂中骨架Al原子的具体落位,揭示了H-ZSM-5沸石分子筛...
低轨卫星间的高精度时间传递及相对定轨对维持低轨卫星网的时间基准及星座构型有着重要作用,同时,可结合基准星的单星精密定轨定时结果完成非基准星的高精度定轨定时。当前,基于星载GNSS信号可实现厘米级的实时低轨卫星高精度单星定轨定时,但其结果高度依赖于实时GNSS精密轨道星钟产品,且运算耗能较大,这为在轨处理造成了一定挑战。
中国科大实现百公里开放大气双光梳精密光谱测量(图)     精密  光谱测量  等量子  污染  气体       font style='font-size:12px;'> 2024/9/15
中国科学技术大学潘建伟、窦贤康、张强和薛向辉等组成的交叉研究团队,通过发展大功率低噪声光梳,结合时间频率传递等量子精密测量技术,在国际上首次实现百公里级的开放大气双光梳光谱测量。这一技术可应用于监测大尺度范围的地球大气温室气体和污染气体,并可以扩展到卫星和地面之间的大气双光梳光谱测量,用于全球尺度的温室气体监测和精确校准。2024年9月12日,相关研究成果在线发表在《自然-光子学》(Nature&...
近日,我院杜关祥教授科研团队在金刚石NV色心量子磁强计的研制上取得了重大突破。团队首次采用金刚石NV色心固态量子体系实现了0.01 T–1.5T磁场范围的量子精密测量。这一创新成果具有高空间分辨能力和宽量程的显著优势,在工业磁测量,医疗影像装备研发和集成电路测试等前沿应用领域具有重要应用价值。这一创新成果标志着我国在量子磁测量领域迈出了坚实的一步,在计量量子化时代,助力磁场计量的扁平化,有望为先进...
高精度时间传递与精密测定轨研究室主要开展高精度时间传递和精密测定轨技术及其相关科学研究。
中国科学院理论物理研究所石弢研究员和易俗研究员与马克斯·普朗克量子光学研究所由罗鑫宇博士和Immanuel Bloch教授领导的钠钾分子实验团队紧密合作,首次成功实现了超冷四原子偶极分子。这种由场联共振形成的新型多原子超分子被成功冷却到134纳开尔文,比以往的四原子冷分子的温度低了3000倍。这个工作于2024年1月31日在《自然》杂志在线发表,它在超冷化学、量子精密测量和超冷量子物态等方向上迈出...
叶军(Jun Ye),男,美国国籍,物理学家。1967年11月出生于上海,1989年毕业于上海交通大学,1997年获美国科罗拉多大学博士学位。现任美国国家标准局高级研究员,科罗拉多大学教授,2011年当选美国科学院院士。2017年当选为中国科学院外籍院士。
韩国研究阐释“液体摩擦”电荷序列     韩国  液体摩擦  电荷序列       font style='font-size:12px;'> 2024/1/15
韩国浦项科技大学和庆熙大学的研究团队首次阐释了“液体摩擦”电荷序列,可判明固体和液体之间发生摩擦时液体产生的静电特性。
量子精密测量是探索利用微观系统的量子效应作为资源实现超越经典测量精度极限的新兴科学,它为未来变革性频标系统、弱场探测、导航定位和雷达成像等技术从基础原理角度提供了新的突破口。然而噪声引起的退相干效应会使量子优势消失从而限制了量子计量技术的应用,这被称为噪声量子计量学的止步定理。如何在现实噪声条件下克服该定理是实现超越经典极限的高精度测量的关键科学问题。

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