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2022 - 01 - 11
截至1月4日12时,已投入各方救援力量1000余人,经应急、消防、卫健、公安等部门通力协作、通宵作业,现场已清理土方2万余方,救出被困人员13人,其中10人无生命体征,3人受伤,伤者已第一时间送医院抢救,生命体征平稳。仍有4人失联。有关救援和善后工作仍在紧张开展。  我国是个多山的国家,早期滑坡监测依靠人工,安全问题牵动着人们的每一根神经。但遇到下雨和夜间,难免形成监控缺失,于是自动化检测技术成为人们的期待的“保护符”。  目前我国的自动化检测技术已经较为完整,包括固定测斜仪、地表位移计、雨量计、摄像头等19个设备建成的自动化监测系统,覆盖的监测内容全面、设备先进,的检测技术被广泛引用,成为解放人工的一大利器。这种自动检测技术不仅减少所需人工,同时是一种依赖仪器仪表,涉及物理学、电子学等多种学科的综合性技术。与传统检测技术相比,它可以减少人们对检测结果有意或无意的干扰,减轻人员的工作压力,从而保证了被检测对象的可靠性。  为加强山体滑坡灾害预警,大限度减少山体滑坡灾害带来的生命财产损失,利用物联网、人工智能技术,研发出的滑坡监测预警系统。这其中,各类传感器的监测手段必不可少。  液位传感器可以监测地下水位的深度,从而作为衡量山体滑坡危险程度的首要指标。液位传感器测得的数据会通过无线网络进行发送传输;而倾角传感器,则负责在监测山体的位移与运动数据。  具体来说,由于山体往往由多层土壤...
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2022 - 01 - 25
每年一进入冬季,全国一氧化碳中毒事故屡屡发生。中国疾控发布的数据显示,据不完全统计,我国每年大约有6000多人急性—氧化碳中毒,其中死亡200多人。冬天,注意防范身边的“毒源”。  常见的中毒原因。1.在密闭居室中使用煤炉取暖、做饭,由于通风不良,供氧不充分,可产生大量一氧化碳积蓄在室内。2.城市居民使用管道煤气,如果管道漏气,开关没有拧紧,均可使煤气大量溢出,造成中毒。3.使用燃气热水器,通风不良,洗浴时间过长。4.冬季在密闭的车内开动空调后睡眠,都可能引起一氧化碳中毒。  一氧化碳传感器是实现一氧化碳监测的重要元器件,主要采用半导体原理、红外线选择性吸收原理以及电化学原理。一氧化碳传感器属于化学传感器。化学传感器主要由两部分组成:传导或转换系统。一氧化碳气体传感器与报警器配套使用,是报警器中的核心检测元件,它是以定电位电解为基本原理。当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换放大输出,以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等检测与报警功能,与相应的控制装置一同构成了环境检测或监测报警系统。  目前,气体传感器市场持续蓬勃发展的趋势,并且诞生了更多的应用需求。而一氧化碳传感器则是气体传感器中应用比较早的一类。因为其本身就应用于易燃易爆的...
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2022 - 02 - 15
发生疫情以来,听得最多的就是“勤洗手、戴口罩、多通风”这些预防疾病的建议了。手是人体的“外交官”,人们一切的“外事活动”都要用手来完成。因此,手就很容易粘上许多病原体微生物。  它们往往会在手部与身体其他部位的接触的时候乘虚而入,继而引发人体的一系列疾病,如感冒、咳嗽、肠道传染病、肺炎等,威胁人们的健康。  经历了2年的抗击新冠,洗手的重要性不言而喻,疫情的反复,也让免接触的自动感应洗手液机再次带热了市场。  自动感应洗手液机是利用人体感应自动给洗手液的一种装置。它带有透镜和热释电传感器,经电子线路的放大、比较,输出一个开关信号,驱动一个直流电机带动减速机构转动,再通过连杆推动活塞,挤出洗手液。  我们都知道,红外线是一种我们肉眼看不见的光,红外线最显著的的特性是它具有热效应,也就是说所有高于绝对零度的物质都可以产生红外线。利用红外线技术可以控制很多产品,特别在自动控制方面,比如自动节能灯等。它利用人体发出的红外线,当人体进入感应范围时,红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通输出电路,打开相应负载,一旦人离开后,输出自动关闭,实现节能效果。热释电红外传感器它是一种能检测人或动物发射的红外线而输出电信号的传感器,利用它可以作为控制电路的输入端。  热释电红外传感器在结构上引入场效应管,其目的在于完成阻抗变换。由于热释电元输出的是电荷信号,并不能直接使用,因而需要用电阻将其转换为...
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计量迈入量子时代 量子走进科技生活

发布日期: 2022-03-01
浏览人气: 534

      精密测量是科学研究的基础,在测量精度的提升下,通信、导航技术也在不断发展,不仅使社会生活越来越便利,同时也为科学实验提供了越来越便捷的利器。量子精密测量是利用量子力学规则,特别是基本量子体系的一致性,对一些关键物理量进行高精度与高灵敏度的测量。


  2月23日,英国伯明翰大学研究人员在《自然》杂志上发表研究称,世界上第一台非实验室条件下的量子重力梯度仪问世。这种利用量子技术的传感器,能够找到隐藏在底下的物体,其工作原理是利用量子物理原理探测微重力的变化,测量当原子云落下时引力场拉力的细微变化。这种利用量子技术的传感器可找到隐藏在地下的物体,这是科学家们期待已久的里程碑,其对学界、业界和国家安全等将具有深远的影响。


  “走出实验室”的首台量子重力仪

计量迈入量子时代 量子走进科技生活

传统的重力仪可以等效为悬挂有质量的弹簧,通过弹簧的伸缩从而反映出重力的变化,但由于弹簧的伸缩情况本身就是会受到地面振动的影响,需要对传统重力仪不断进行校准才能保持测量结果的准确性,并且每一次的读数都需要等待足够长的时间以平均地面振动带来的背景噪声的影响,并且振动的因素不仅仅局限于驶过的卡车、火车和低强度的地震活动等。


  而量子重力梯度仪只有一个整体的运动模式,不存在类似弹簧的弹性特征,量子重力仪的装置、原子团以及探测原子下落的激光会一起运动,能够消除不必要的敏感源,同时也可以抑制地面振动等噪声,从而提高灵敏度。量子重力仪能够更加广泛地运用在更多的地方,并且能使测量更快、更有效、更精准。


  2021年1月,华中科技大学引力中心团队经过15年潜心研究,攻克了物质波干涉、超低频隔振、装备小型化等量子重力仪的关键技术,成功研制出我国首台高精度绝对重力仪。人们可以将这种重力仪安置在飞机上,然后在这片天空下为我们的地球做一次CT,当它对着地球进行一番分析后,不仅能够得知地球上的山脉、河流以及矿产的分布情况,同时也能够帮助人们找到地底下的油气资源。


  但在此之前,量子重力仪在地球物理中也不常用,为了消除振动、仪器倾斜以及磁场和热场的干扰,量子重力仪必须在一个位置探测足够长的时间,累积大量的数据,代价昂贵,使得量子理论转化为商业现实具有挑战性。


  伯明翰量子传感器的突破性使之成功开启了一条商业之路,是第一个迎接这些现实世界挑战并进行高空间分辨率调查的项目。消除由于振动引起的噪声将“解锁”高空间分辨率的重力映射,大大改进地质地形图的绘制。新开发的量子重力梯度仪克服了振动和其他各种环境挑战。这一突破将使未来的重力测量更便宜、更可靠,交付速度快10倍,探测所需的时间将从一个月减少到几天。它极有可能为重力测量开辟一系列新的应用领域,为底下提供一个新的视角。


  量子重力仪为各行各业带来便利


  量子重力仪在探测铁轨涵洞上起着重要的作用。部分铁轨涵洞被深埋在轨道之下,即便是使用探地雷达,但由于探测深度有时无法满足需求,并且工程师通常只能在夜间几小时的时间来进行测量,使之很难确认它们的位置和评估其状态。而量子重力仪由于没有振动产生的噪音,所以测量速度更快,而且也不需要静止。这种量子重力仪能够直接安装在火车上,在火车行驶时就能够对铁轨进行扫描。


  在海洋导航领域,量子重力仪还可以被用于增强导航系统的有效性。在绘制出准确的重力网的前提下,轮船就能够利用携带的量子重力仪记录重力值并与重力网比较,以确定自身的位置。并且量子重力仪不像轮船的通信、卫星和雷达导航系统甚至一切可以连接外界的工具一样容易被非法入侵,唯一能够显著干预重力传感器的方式就是改变重力信号,而这意味着要搬动一座山那么大的质量。

计量迈入量子时代 量子走进科技生活

  不仅如此,量子重力仪还能够被用在测量火山地质上,提供岩石、气体和岩浆等地下物质的密度变化。在重力增加时,很可能意味着致密物质如岩浆的流入;在重力减小时,即意味着存在渗坑。通过利用测量火山表面的重力来反演地下的地球物理过程,以获得火山内部运动更深入的理解。


  我国加强以量子计量为核心的先进测量体系建设


  近日,国务院印发的《计量发展规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)中明确提出,到2035年,建成以量子计量为核心、科技水平一流、符合时代发展需求和国际化发展潮流的国家现代先进测量体系。我国量子精密测量产业发展迎来新机遇。


  计量能力和测量水平关乎社会稳定和国际地位,是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础,并且随着经济社会的快速发展,先进制造、精密制造、精准医疗等诸多领域对精准测量测试的需求进一步增长。而利用量子状态对环境的高度敏感,可以对时间、位置、加速度等物理量实现超越经典技术极限的量子精密测量,大幅度提升卫星导航、水下定位、医学检测和引力波探测等的准确性和精度。

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