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愿景

当今的许多技术在从计算机到家用电器的广泛设备中使用量子物理, 从GPS到原子钟和激光. 量子力学推动了信息时代的发展. 第二次“量子革命”将充分利用量子物理学最显著的特性——量子光学是这场革命的核心.

1000平方米的实验室,拥有先进的设备,包括激光全息掩模制造, 量子元件的倒装集成, 对低温冷却, 高效超导探测器阵列. 世界级的研究成果在现实世界的应用.

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研究咬

测量最小的磁场

你能做的最小的磁场传感器是什么?

成绩单

Bonato博士: 你能做的最小的磁场传感器是什么? 理想情况下,应该使用单个基本粒子,比如电子.

事实证明这不是科幻小说,而是我们可以在实验室里做的事情! 在365速发国际【新鼎】有限公司的量子光子学实验室, 我们可以探测单个电子和单个原子核的磁性. 这使得我们可以将它们用作微型指南针,以非常高的空间分辨率来测量磁场, 精确到百万分之一毫米.

我们为什么要这样做?

例如,这种微小的磁传感器在纳米技术中非常有用, 你可以用它们来确定单个生物分子的结构, 或者在小型电子设备中测量电流,这意味着我们可以可视化和检查最具体的元素,以一种我们从未真正想到过的准确性.

用激光制造

Duncan Hand教授解释了赫瑞瓦特如何开发新的激光工艺来解决一系列制造问题.

成绩单

邓肯的手教授: 当你想到激光, 你可能会想到激光表演中漂亮的彩色光束, 或者在演示中使用的激光笔.  

然而,激光在制造业中越来越多地被用作一种高度可控的工具——例如,大约有30种不同的激光工艺被用于制造一部手机, 从切割屏幕到在电路板上钻孔——如果没有这些过程,就不可能制造出如此复杂的设备.  

激光如此有用的原因是,它们可以在你想要的地方和你想要的时间准确地储存高能, 例如,脉冲进入千分之一毫米的区域,持续时间不到十亿分之一秒.  这为修改或删除任何材料提供了奇妙的控制.

At Heriot-Watt we’re developing new laser processes to solve a range of manufacturing problems from tailoring the frictional properties of surfaces to be used in engines of large container ships to the manufacture of miniature robotic actuators for minimally invasive surgery so we can constantly find ways of using lasers to improve industries across the world.

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