快三app

  • <tr id='CaUBsh'><strong id='CaUBsh'></strong><small id='CaUBsh'></small><button id='CaUBsh'></button><li id='CaUBsh'><noscript id='CaUBsh'><big id='CaUBsh'></big><dt id='CaUBsh'></dt></noscript></li></tr><ol id='CaUBsh'><option id='CaUBsh'><table id='CaUBsh'><blockquote id='CaUBsh'><tbody id='CaUBsh'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='CaUBsh'></u><kbd id='CaUBsh'><kbd id='CaUBsh'></kbd></kbd>

    <code id='CaUBsh'><strong id='CaUBsh'></strong></code>

    <fieldset id='CaUBsh'></fieldset>
          <span id='CaUBsh'></span>

              <ins id='CaUBsh'></ins>
              <acronym id='CaUBsh'><em id='CaUBsh'></em><td id='CaUBsh'><div id='CaUBsh'></div></td></acronym><address id='CaUBsh'><big id='CaUBsh'><big id='CaUBsh'></big><legend id='CaUBsh'></legend></big></address>

              <i id='CaUBsh'><div id='CaUBsh'><ins id='CaUBsh'></ins></div></i>
              <i id='CaUBsh'></i>
            1. <dl id='CaUBsh'></dl>
              1. <blockquote id='CaUBsh'><q id='CaUBsh'><noscript id='CaUBsh'></noscript><dt id='CaUBsh'></dt></q></blockquote><noframes id='CaUBsh'><i id='CaUBsh'></i>
                教育装备⊙采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                从“中场核心”到“球队领袖”

                教育装备采购网 2018-07-10 17:02 围观1772次

                  杯已经进行到了如火如荼的阶段,无论是集体颜值高的德国还是有着神射手的╲阿根廷,本届杯的表现都让我们的心情跌宕起伏。我们不难发现阿根廷纵然拥有梅西这样的射←手,一旦失去中场的强力支持,进攻就会显得很不连贯,以至于出线历程险象环生。而德国队的表现更是让球迷哭泣,感觉他们缺少一些中场的核心凝聚力和∴真正的领袖人物,以至于关键时刻【不能完成致命一击。&ldquo;Teamwork&rdquo;这个『词真是对足球好的诠释了。

                  我们的科学研究情况也是这样,一个前沿的研究课题要想取得突破离不开的科研人员,同样也离不开多种先进设备的协同工作。目前量■子材料、量◥子信息和低温光学是为活跃的研究方向。这些领域都有着自己的特色仪器,好像仪★器中的&ldquo;前锋&rdquo;;另外还有为这些设备提供研究环境和平台使得它们能够协同工作的低温光学恒温器,这就好像仪器※中的&ldquo;中场核心&rdquo;。前锋固不可少,而中场核心更是决定比赛走势的中流砥柱。今天我们就为大家来介绍中场队员中︾的佼佼者&mdash;&mdash;Montana超精细无液∏氦低温光学恒温器

                  图1 Montana超精细无液氦低温光学恒温器

                  系统特色:

                  无液氦制冷 低温度:3K

                  超低震动:1-5nm

                  温度稳定性:优于10mK

                  光学窗口:多可达8个

                  位置稳定性:位置防温漂移卐技术

                  高数值孔 NA:0.95

                  可兼容磁场:1T -9T

                  样品腔体大可到20cm直径

                  兼容高压腔的各种光学实验

                  应用领域:

                  各种光谱实验

                  共聚焦显微

                  NV色心

                  单量子点发光

                  量子通讯

                  高压光学

                  低温MOKE

                  自旋∑ 电子学

                  低温FMR

                  日前♂亚洲套Montana超精细无液氦低温光学恒温器超稳定高阻尼系统HILA落户中国◤香港。在过去短短两个月中,Montana超精细无液氦低温光学恒温器微系统所复旦大学以及中国科学技】术大学陆朝阳研究组顺利完成了安装。

                  Montana超精细无液氦低温光学恒温器作为低温光学和量子信息领域重要的设备之一,为各种测量△仪器提供低温光学研究环境。目前Montana超精细无液氦低温光学恒温器已经发展成为型号齐全,功能全面,应用领域为广泛的低温光学恒温器。如果将科研看成一场比赛的话,那么Montana超精细无液氦低温光学恒温器长期以来扮演着低温光学与量子信息〖科研比赛的&ldquo;中场核心&rdquo;,在科研道路上披荆斩棘帮助用〗户&ldquo;攻城略地&rdquo;。

                  图2 Quantum Design工程师(右一)与微系统所用户

                  Montana Instruments 始终不满足于眼ξ 前的成绩,在不断探索继续前进←,在与多种第三方测量设备的兼容上都取得了突破,甚至已经成为NanoMOKE和FMR设备进行低温测量的官方推荐方案。目前Montana超精细无液氦低温光学恒温器提供的第三方设备集成方案包含各种←磁体、各种显微镜、多种拉曼光@ 谱仪【、MOKE、铁磁共振、多种波段光谱仪、各种电学测量设备、微区扫描SQUID、STM等几◆十种设备。MI工程师专业的技术支持使客户省去了繁琐的实验搭建环节,大大提高科研效率。更为可喜○的是,2017年Cryostation一词已经■正式获批注册商标,象征着MI在全球低温光学领域的绝对影响力和统治地位ζ。

                  如果说Montana超精细无液氦低温光↓学恒温器以前是一名的中场核心,现在已经成长为球队的领袖。这样的成绩源于科学家对Montana Instruments的肯定激励我们朝着更广的应用领域,更深的研究细节奋勇前进!

                  附:Montana超精细无液氦低温光∞学恒温器光谱学领域文√章举例

                  Raman Spectroscopy

                  2017 - David D. Awschalom (University of Chicago) - Nature Physics - Accelerated quantum control using superadiabatic dynamics in a solid-state lambda system

                  2017 - Amir Safavi-Naeini (Stanford University) - Phys. Rev. Applied - Engineering Phonon Leakage in Nanomechanical Resonators

                  2016 - Douglas Natelson (Rice University) - ACS Nano - Plasmonic heating in Au nanowires at low temperatures: The role of thermal boundary resistance

                  2016 - Kenneth S. Burch (Boston College) - Review of Scientific Instruments - Low vibration high numerical aperture automated variable temperature Raman microscope

                  Photoluminescence, Fluorescence, Single Molecule Spectroscopy, Super Resolution Microscopy

                  2018 - Hui Deng (University of Michigan) - Nature Comms - Photonic-crystal exciton-polaritons in monolayer semiconductors

                  2017 - Hongkun Park (Harvard University) - Nature Nanotechnology - Probing dark excitons in atomically thin semiconductors via near-field coupling to surface plasmon polaritons

                  2017 - Kartik Srinivasan (NIST) - Review of Scientific Instruments - Cryogenic photoluminescence imaging system for nanoscale positioning of single quantum emitters

                  2016 - Xiaodong Xu (University of Washington) - Science - Valley-Polarized Exciton Dynamics in a 2D Semiconductor Heterostructure

                  2014 - Edo Waks (University of Maryland) - Nature Photonics - All-optical coherent control of vacuum Rabi oscillations

                  Optical Transmission, Optical Absorption Spectroscopy, Pump-Probe Techniques

                  2018 - Carlos Silva (Georgia Tech) - Phys. Rev. Materials - Stable biexcitons in two-dimensional metal-halide perovskites with strong dynamic lattice disorder

                  2016 - Alan Bristow (West Virginia University) - SPIE - Two-dimensional coherent spectroscopy of excitons, biexcitons and exciton-polaritons

                  2015 - Mikael Afzelius (University of Geneva, Switzerland) - Phys. Rev. Lett - Coherent spin control at the quantum level in an ensemble-based optical memory

                  Optical Reflection, Pump-Probe Techniques

                  2018 - Hongkun Park (Harvard University) - Phys. Rev. Lett - Large Excitonic Reflectivity of Monolayer MoSe2 Encapsulated in Hexagonal Boron Nitride

                  2017 - Lilian Childress (McGill University) - Optics Express - A High-Mechanical Bandwidth Fabry-Perot Fiber Cavity

                  2017 - Jun Ye (JILA, NIST) - Phys. Rev. Lett - Ultrastable Silicon Cavity in a Continuously Operating Closed-Cycle Cryostat at 4 K

                  Optical Cavities

                  2018 - Jelena Vuckovic (Stanford University) - Nano Lett - Strongly Cavity-Enhanced Spontaneous Emission from Silicon-Vacancy Centers in Diamond

                  2017 - Jun Ye (JILA, NIST) - Phys. Rev. Lett - Ultrastable Silicon Cavity in a Continuously Operating Closed-Cycle Cryostat at 4 K

                  2017 - Kartik Srinivasan (NIST) - Science - Quantum correlations from a room-temperature optomechanical cavity

                  2016 - Alberto Amo (CNRS, Universit&eacute; Paris-Saclay) - Nature Comms - Interaction-induced hopping phase in driven-dissipative coupled photonic microcavities

                  2015 - Paul Barclay (University of Calgary, Canada) - Phys. Rev. X - Single-Crystal Diamond Nanobeam Waveguide Optomechanics

                点击进入QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司展台查看更多 来源:教育装备采购网 作者:QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司 责任编辑:杨静 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                版权与免责声明:

                ① 凡本网▽注明"来源:教育装备采购网"的所⌒有作品,版权均属于教育装备采购▲网,未经本网授权不得转载、摘编或利」用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相ω 关法律责任。

                ② 本网凡『注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息㊣ ,并不代表本网赞同其观点和对其】真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责★任。

                ③ 如涉及作♀品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245