单光子
3月14日,记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟院士、徐飞虎教授等与相关单位科研人员合作,在国际上实现百兆比特率的实时量子密钥分发,实验结果将此前的成码率纪录提升一个数量级,这对未来量子通信的大规模实际应用具有重要意义。3月14日零时,该成果在线发表于国际著名学术期刊《自然-光子学》杂志。 量子密钥分发基于量子力学基本原理,可以实现原理上无条件安全的保密通信
量子加密术从理论上说是不可能破解的,但在实践中却能找到很多漏洞。量子加密术利用量子密钥编码信息,对系统的窃听会破坏信息。现在新加坡国立大学的Christian Kurtsiefer和同事,与特隆赫姆大学的研究人员发现了一种方法隐藏窃听者:利用商用量子加密接收器单光子探测器中的已知弱点,使用强光致盲接受者使用的雪崩光电二极管
本产品是一款移动式微型化双光子显微成像系统,经设计用于皮肤生物细胞显微成像。双光子显微成像系统是结合了激光扫描共聚焦显微镜和双光子激发技术的一种新技术。 在高光子密度的情况下,荧光分子可以同时吸收2个长波长的光子,在经过一个很短的所谓激发态寿命的时间后,发射出一个波长较短的光子;其效果和使用一个波长为长波长一半的光子去激发荧光分子是相同的
我们愿为您提供一个开放、高效、充满机遇的职业发展平台,在这里您将得到专业技术培训和职业发展培训,我们将帮助您快速融入到我们的团队,充分展现您的自身价值。 岗位职责:主要从事微弱电信号测量、激光光电信号探测、信号发生、放大及采集、精密源、精密交流阻抗测试、微流体检测、薄膜检测等科学仪器的销售工作。 1、根据公司产品结构开拓新客户,如大、中院校和研究所等科研机构与公司研发机构等; 2、维护客户关系,提高客户体验; 3、定期向部门主管提交销售报表和工作计划等; 4、经理安排的其他与销售有关的工作
核医学是涉及在疾病诊断和治疗中应用放射性物质的医学专业。从某种意义上说,核医学是“从里到外放射学”或“内镜放射学”,因为它记录了从体内发出的辐射,而不由外部放射源如X射线产生的辐射。此外,核医学扫描与放射学不同,重点不在于成像解剖,而在于功能,因此,它被称为生理成像模式
从事电子科学与技术专业本科生的课堂教学和实践教学工作,承担了本专业主干课程《信号与系统》和《高频电子线路》的讲授工作,每年指导本科生4-5名,硕士生1-3名。 入职至今,在西安理工大学自动化与信息工程学院先进导航与电磁技术研究所工作,主要从事光电器件、微波集成电路、高性能EDA技术等方面的研究,现阶段的研究主要围绕单光子探测器(SPD)和单片微波集成电路(MMIC)进行。近五年主持了国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、国家基础加强计划重点基础研究项目子题、中国博士后基金项目、陕西省自然科学基础研究计划项目等多项科研课题,并参与了国家863计划项目等多项纵向及横向科研课题
如何一次配齐闪烁晶体荧光光谱测试整套系统? 什么是闪烁晶体? 闪烁晶体到底是什么?可能很多人都没听过这个词,但其实,在我们的日常生活中并不陌生。闪烁体是一种当被电离辐射激发之后会表现出发光特性的材料,是将高能转换为可见光的一种典型光电转换材料,可用于辐射探测和安全防护,通常在应用中将其加工成晶体,称为闪烁晶体。 在医学上,闪烁体是核医学影像设备比如X光、CT等检查设备的核心部件
培养目标:该专业培养具有基础医学、临床医学和现代医学影像学的基本理论知识及能力,能在医疗卫生单位从事医学影像诊断、介入放射学和医学成像技术等方面工作的医学高级专门人才。 主要课程:物理学、电子学基础、计算机原理与接口、影像设备结构与维修、医学成像技术、摄影学、人体 解剖学、诊断学、内科学、影像诊断学、介入放射学、影像物理、超声诊断、放射诊断、核素诊断、核医学、医学影像解剖学、肿瘤放疗治疗学、B超诊断学。 就业方向:医学影像学专业的研究范围主要由以下三部分组成:①放射医学、包括传统的X 线诊断、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)、介入性放射学;②超声医学(US),包括B 型超声、超声心动图、介入超声;③核医学,包括γ照相、单光子发射计算机断层照相(SPECT)、正电子发射计算机断层照相(PET)和介入核医学
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本文摘要:昨日,由该市政府、中国航天科工集团第四研究院联合主办的激光技术与产业发展创意论坛上,涉及各方签订《量子保密通信武合干线项目框架协议》。旋即的将来,武汉市民能体验绝密级的通信方式。 量子通信,是指利用单光子不可分割性,让监听者无法盗取信息,即便盗取者展开拷贝,通信双方也能很快察觉到,又称绝密通信