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量子传感器
量子传感器 左真涛 0310312 量子传感器 量子力学的发展 量子力学的起源 量子力学的发展 传感器简介 传感器的定义 传感器的分类 测量 经典测量 量子测量 量子非破坏性测量 量子传感器 量子传感器的概念 量子传感器的现状 量子传感器性能分析 量子力学的发展 量子力学的起源 经典粒子的粒子性 双缝衍射 斯特恩-革拉赫实验 微观粒子的波动性 波的干涉 波的衍射 电子衍射 电子衍射 斯特恩-革拉赫实验 量子力学的发展 量子力学的发展 量子理论的创立是20世纪最辉煌的成就之一,它揭示了微观领域物质的结构、性质和运动规律,把人们的视角从宏观领域引入到微观系统。一系列区别于经典系统的现象,如量子纠缠,量子相干、不确定性等被发现。同时,量子理论和量子方法还被应用到化学反应、基因工程、原子物理、量子信息等领域。特别是近年来量子信息学的发展「}l,使得对微观对象量子态的操纵和控制变得越来越重要。经典控制方法己无法满足这一需求,必须用量子控制的理论和方法来解决量子态的控制问题,一门崭新的学科一一量子控制论随之产生。 量子力学的发展 量子力学的发展 量子控制论是以研究微观世界系统量子态的控制问题为主要内容的新兴边缘学科。它的研究对象多是微观量子系统,控制的是量子系统的状态,即量子态。系统的量子态之间可以发生相干(波函数的干涉)。同时,还需要满足不确定性原理。对量子系统状态的检测很可能引起态的坍陷.使得经典控制中的自动检测技术无法直接用于解决量子控制中的检测问题。 传感器简介 卡西欧Z5 传感器简介 卡西欧Z5采用一块1/2.5英寸的500万像素CCD。使用焦距等效于传统35mm相机的38-114mm、最大光圈F3.1-F4.4的3倍光学变焦镜头。ISO为 50/100/200/400。快门为1/2 - 1/2000秒,并且拥有一个2.5英寸的液晶显示屏,11.5万象素。使用SD/MMC卡作为存储介质。电池系统使用型号为NP-20的锂离子电池。卡西欧Z5机身重量约118克,外型尺寸是:95.2 x 60.6 x 19.8 mm。卡西欧Z5为全自动拍摄相机,但也具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能。 传感器简介 传感器简介 目前世界上最小的CMOS图像传感器MT9E001,该图像传感器尺寸大小为1.75×1.75μm,具有800万像素,最高分辨率可达到3264×2448。此外,MT9E001还可以支持30fps分辨率为1600×1200像素的动态短片拍摄,连拍性能也大大提高,可以在最高分辨率下达到10张/秒的连拍速度。 传感器简介 传感器的定义 传感器:英文名称SENSOR。国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。它是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的输出,满足信息的传输、存储、显示、记录和控制要求。 传感器简介 传感器的定义 人们通常将能把非电量转换为电量的器件称为传感器,传感器实质上是一种功能块,其作用是将来自外界的各种信号转换成电信号。它是实现测试与自动控制系统的首要环节。如果没有传感器对原始参数进行精确可靠的测量,那么,无论是信号转换或信息处理,或者最佳数据的显示和控制都将无法实现。传感器技术是现代信息技术的主要内容之一,但精通而灵活使用传感器技术的工作者却很少,这是因为传感器应用技术都需要使用模拟技术,而模拟技术有很多问题难以解决。为了适应现代科学技术的发展,世界众多国家都把传感器技术列为现代的关键技术之—。 传感器简介 传感器的分类 传感器的品种极多,原理各异,检测对象门类繁多,因此其分类方法甚繁,至今尚无统一规定。人们通常是站在不同角度,作突出某一侧面的分类。归纳起来,大致有如下几种分类法: 传感器简介 传感器的分类 按输入量性质分: 参量传感器(如电阻传感器、电感传感 器、电容传感器等) 发电传感器(如光电传感器、热电传感器、压电传感器等) 脉冲传感器(如光栅传感器、磁栅传感器等) 传感器简介 传感器的分类 按被测量性质分: 机械量传感器(如尺寸传感器、力传感器、速度传感器等) 热工量传感器(如温度传感器、流量传感器等) 探伤传感器(如表面传感器及内部探伤传感器等) 传感器简介 传感器的分类 按原理结构分: 直接传感器(直接将被测量转换成输出信号) 差动传感器(利用两个同类传感器的输出相加或相减的差值信号) 补偿传感器(利用输出与输人相互转换的一种随动系统装置) 测量 经典测量 测量是针对某一特定对象、人、或组织,有关某种特征或行为(消费、所得、人格特质……),赋予其一个固值,使其书只能代
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