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斯坦福SR830锁相放大器
主要特性差动式或单端式输入模式电流或电压信号输入模式2nv到1V的增益设置范围(满档量程范围)0.001Hz到102.4kHz频率响应范围自动调整增益、相位、动态储备、补偿设置时间常数范围:10μs到30ks动态储备(Dynamic Reserve):>100dB计算机接口:GPIB和RS-232解调器信号输入平台中的输入信号利用两个宽带解调器生成X、Y 两路信号这两个宽带解调器互成90°相位差低通滤波器解调其中输出的X、Y 信号各自通过一个低通滤波器,然后进行放大,*后经由前面板 BNC 接口输出(输出前,X、Y 信号通过公式 R= X 2 +Y 2 合成一个R 值,即信号的振幅)参考信道参考信号输入电路利用一个相位锁定回路(如:TTL 脉冲、正弦波信号等)锁定信号在某一个范围之内,相位转换电路允许参考信号随与之相关联的信号输入进行变化,这样,与参考频率相同和参考频率倍数的频率信号能够被检测到。频率范围:0.001Hz到102.4KHz输入阻抗:1MΩ,25pF触发:正弦:400mV rms min;脉冲:TTL相位控制精度:面板控制0.01°,计算机控制0.008°相位漂移:0.1°/℃>10kHz, 0.01°/℃<10kHz显示参数41/2LED; 通道A 显示X, R ; 通道B 显示Y,θ
STANFORD 斯坦福 SR810 锁相放大器
SR810和SR830都有用户定义输出通道,用来测量X、R、X-噪声、Aux 1、Aux 2 或者输入信号和外部电压的比值。SR830还有另一个用户定义输出通道,用来测量Y、θ、Y-噪声、Aux 3、Aux 4 或者输入信号和外部电压的比值。这两个型号都有X、Y模拟输出(后面板)可更新为256 kHz。四个辅助输入16-位ADC提供最普通的使用——例如对输入信号的光强波动进行规一化。四个程控输出16-位DAC提供从.10.5 V到+10.5 V的电压,可通过前面板或计算机进行设置。 操作简便 SR810和SR830操作起来非常简单。所有的功能都被设置在前面板的按键上,并且可以通过一个旋钮来快速的调整参数。在稳定的RAM中存储着九种不同的工具配置,你可以进行简单而快速的安装。可通过标准的RS-232和GPIBIEEE-488.2接口将仪器连接到计算机上。
24-04-01
奇葩!斯坦福团队“套壳”中国AI,已道歉删除!
远在大洋彼岸的斯坦福Llama3-V团队,听起来则像是某种未来科技。本来两家并没有太多交集,然而戏剧性的一幕却发生了。斯坦福的团队被指控“套壳”面壁大模型。
美国STANFORD斯坦福 SR830锁相放大器
数字技术SR844使用与SR850,SR830和SR810锁相放大器相同的高级DSP技术。与模拟仪器相比,DSP具有许多优势-高动态储备,低零漂移,精确的RF相移和正交性以及数字输出滤波。信号输入SR844具有50Ω和1MΩ输入。1MΩ输入用于低频时的高源阻抗,或用于标准10倍示波器探头。50Ω输入提供RF信号匹配。满量程灵敏度范围从1 Vrms(+13 dBm)到100 nVrms(-127 d
23-12-16
美国斯坦福SR830数字双相型锁相放大器
简介:SR810和SR830有6nV/√Hz的微分输入噪声,输入阻抗为10 M 最小量程输入电压的灵敏度为2nV。输入也可以设置成电流测量的模式,其可选的电流增益为106 V/A和108V/A。单线路滤波器50 Hz 或60 Hz和双线路滤波器100 Hz或120 Hz用来消除线路中有关的干涉。与传统的锁相放大器不同,SR810和SR830在输入端没有跟踪带通滤波器。在传统锁相放大器中,带通滤波器是用来提高动态存储的,但它同时也引入了噪声、振幅和相位的误差以及漂移。SR810和SR830之所以不需要带通滤波器,是因为它的数字信号处理设计使它本身就具有很大的动态存储。 高动态存储 锁相放大器的动态存储在给定输入电压的量程时是这样定义的,它等于最大噪声信号与输入电压量程的比值。最大噪声信号是指在所有频率中,能够淹没输入信号致使锁相放大器不能够在测量精度范围内测量被测信号的最大信号的振幅。传统锁相放大器利用模拟解调器来混合输入信号与参考信号,其动态存储被限制在60dB 左右,并且受到稳定性差、输出漂移、过大增益和相位误差的影响。在SR810 和SR830 中,解调是这样完成的:先用高精度的A/D 转换器对输入信号进行采样,然后将这个被数字化的输入信号乘以一个合成的参考信号。这种数字解调技术可以得到大于100dB 的动态存储(不加前置滤波器),并且不会产生模拟型产品解调时带来的误差。
24-04-01
美国斯坦福Stanford SR430光子计数器
低噪声电流和电压输入, 跟踪带通和交流电网陷波滤波器;10nV或100fA满量程灵敏度, 动态储备高达80dB ;内部参考振荡器 , 4个A/D输入和2个D/A输出;0.5Hz—100kHz参考频率, GPIB,RS—232接口IQ存储容量为16Msample5)提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量)射频性能◆ 显示平均本地噪声:-158 dBm 归一化到1 Hz
24-04-01
原装斯坦福DG535数字延迟和脉冲发生器
相关简介:斯坦福DG535数字延迟和脉冲发生器提供四个精确定时的逻辑转换或两个独立的脉冲输出。所有通道的延迟分辨率为 5 ps,通道间抖动通常为 50 ps。前面板 BNC输出向 50 Ω 或高阻抗负载提供 TTL、ECL、NIM 或可变电平(-3 至 +4 V)脉冲。高精度、低抖动和宽延迟范围使 DG535 成为激光定时系统、自动化测试和精密脉冲应用的理想选择。
24-04-01
美国斯坦福 DG635 DG535 数字延迟脉冲发生器
功能简介:DG635是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供重复频率高达10 MHz的 定义的脉冲。该仪器对旧设计提供了几项改进-更低的抖动,更高的准确度,更快的触发速率和更多的输出。DG635还具有用于计算机或仪器网络控制的以太网,GPIB和RS-232接口。 DG635数字延迟发生器 4个脉冲输出 8个延迟输出(可选) <25 ps均方根抖动 触发率为10 MHz 率发生器 快速的转换时间 Ovenized或Rb时基(可选) 以太网,GPIB和RS-232 DG645数字延迟/脉冲发生器-产品特征: DG645是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供重复频率高达10 MHz的 定义的脉冲。该仪器对旧设计提供了几项改进-更低的抖动,更高的准确度,更快的触发速率和更多的输出。DG645还具有用于计算机或仪器网络控制的以太网,GPIB和RS-232接口。
24-04-01
美国斯坦福SR620时间间隔/频率计数器
SR620时间间隔计数器执行几乎所有的需要在实验室或ATE环境的时间和频率测量。该仪器的单次时间分辨率和低抖动,使选择的柜台几乎任何应用程序。SR620测量SR620措施的时间间隔,频率,脉冲宽度,上升和下降时间,周期,相位和事件。测量的时间间隔是25 ps rms的分辨率,使得SR620的分辨率柜台。从0.001 Hz至1.3 GHz的频率测量,从1期到500秒不等的门。SR620可提供高达11位的频率分辨率,在一秒钟内,使得它适合从短期相位锁定回路抖动的测量应用,原子钟的长期漂移。所有测量模式支持多种灵活的武装和触发选项。Allan方差图直方图显示直方图和地带图表
24-04-01
斯坦福大佬用ChatGPT发Nature子刊,你的学术突破也能用它实现!
近年来,大型语言模型在各个领域大放异彩。无论是生成代码、撰写文章,还是进行自然语言处理的深度应用,ChatGPT 的影响力已经延伸到了学术研究的边界。最近,一篇名为《Simple and effective embedding model for single-cell biology built from ChatGPT》的文章登上了 Nature 的大子刊,引发了学术圈的广泛关注。这篇文章由斯坦福大学的 James Zou 和 Yiqun Chen 共同完成,仅凭两位作者的力量,通过巧妙运用 ChatGPT,提出了一种简单但高效的基因与细胞嵌入模型(GenePT)。这不仅彰显了 ChatGPT 在学术研究中的潜力,也启发了我们:或许你也可以借助 ChatGPT 开启学术创新之旅!1.斯坦福团队的创新ChatGPT 如何助力生物学研究论文的核心思想与成就这篇文章聚焦于单细胞生物学,这是一个近年来备受关注的研究方向。单细胞技术可以通过测量个体细胞的基因表达,揭示它们在不同状态下的生物学行为。然而,如何有效地处理和表征这些海量的基因和细胞数据,是一个复杂的挑战。斯坦福团队提出了 GenePT 模型,巧妙地利用 ChatGPT 从基因的文本描述生成嵌入(embedding),再将这些嵌入转化为单细胞数据的表达模型。具体来说:基因嵌入生成:团队使用 ChatGPT 处理来自 NCBI 数据库中基因的功能性文本描述,为每个基因生成语义嵌入向量。这些嵌入不仅包含基因的功能信息,还捕捉了其潜在的生物学特性。单细胞嵌入生成:通过两种方法将基因嵌入转化为细胞嵌入:加权平均法:根据基因在细胞内的表达水平,对基因嵌入进行加权平均。句子嵌入法:根据基因表达的高低排序生成“句子”,再利用 ChatGPT 生成句子嵌入。无需额外预训练:得益于 ChatGPT 的强大语言能力,该方法完全依赖于已有的文本和数据,而无需进行大规模模型的重新训练。在测试中,这种方法在基因功能分类、细胞类型分类等任务中表现优异,甚至优于一些复杂的专用模型。这篇文章的成功令人深思。尽管单细胞生物学是一个高度专业化的领域,团队却能够通过 ChatGPT 的自然语言处理能力,降低了模型构建的门槛,并且仅凭公开数据和少量资源取得了突破性成果。那么问题来了:如果 ChatGPT 能帮助生物学研究取得这样的成就,是否也能在你的领域中实现类似的创新呢?2.如何开启你的学术创新ChatGPT 在学术研究中的应用方向文献综述与研究背景梳理文献综述是学术研究的基础,但从海量文献中提取关键信息并形成连贯的背景描述是一项耗时的工作。ChatGPT 能够帮助你快速总结关键文献点,并生成学术风格的背景内容。提示词示例:初步背景总结:“根据以下输入的文献片段,生成一个关于 [研究领域] 的背景综述,语言正式且学术化:[文献片段]。”提取研究趋势:“结合以下输入文献,分析当前 [研究主题] 的主要研究趋势和尚未解决的问题:[输入文献列表或摘要内容]。”生成研究空白:“基于以下研究背景,列出当前领域的研究空白和未来可能的方向:[背景信息]。”技巧:使用多个文献的摘要或结论作为输入,让 ChatGPT 综合提取关键信息。审阅生成的综述,确保其逻辑和内容准确无误。论文框架和内容组织写一篇高水平的学术论文,从框架搭建到内容细化,ChatGPT 都能助你一臂之力。无论是引言、方法还是讨论部分,均可快速生成初稿。提示词示例:论文框架生成:“为一篇关于 [研究主题] 的学术论文生成详细的论文框架,包括引言、方法、结果、讨论和结论的子标题及大致内容概述。”撰写引言段落:“帮我撰写一段关于 [研究主题] 的引言,需阐明研究背景、意义和研究目标,语言正式且学术化。”结果部分描述:“根据以下输入的实验结果数据,生成一个学术风格的结果描述部分:[输入实验结果或表格数据]。”讨论部分初稿:“基于以下研究结果和背景知识,生成一段关于 [研究发现] 的讨论,包括结果意义、与文献对比以及可能的局限性:[输入数据或结果概要]。”技巧:ChatGPT 的结果可以作为初稿的起点,但最终版本需要根据实际研究调整措辞和逻辑。对论文框架,先分解为细化的部分请求 ChatGPT 完成,再整体优化。学术表达和语言优化即使研究内容扎实,语言表达的精准性和流畅性也是论文投稿成功的关键。ChatGPT 可以帮助优化语言,使其更加正式、规范、专业。提示词示例:学术语言润色:“将以下文本优化为更加正式的学术表达:[输入文本段落]。”语法和逻辑检查:“检查以下论文段落是否存在语言或逻辑错误,并给出更好的修改建议:[输入段落]。”生成学术句型:“提供一些关于 [研究主题] 的常见学术句型模板,例如用于比较、因果分析和推论的句子。”技巧:提交论文前,可以将全文分段输入 ChatGPT,逐段进行优化和审查。对比优化后的内容与原文,确保表达不偏离研究核心思想。数据分析与可视化辅助无论你是处理实验数据还是构建模型分析,ChatGPT 都可以生成相关代码,并协助完成分析。提示词示例:数据清理代码生成:“根据以下数据集,生成 Python 代码以清理缺失值并标准化数据:[输入数据格式描述]。”统计分析指导:“生成用于分析以下数据集的 Python 代码,需完成 t 检验并输出结果:[输入数据格式描述]。”可视化代码生成:“为以下实验结果生成数据可视化的 Python 代码(使用 Matplotlib),包括折线图和直方图:[输入实验数据]。”技巧:在生成代码后手动运行并调试,以确保其能够正确处理你的实际数据。如果遇到错误,可以让 ChatGPT 帮助解释代码逻辑并修正错误创新模型设计斯坦福团队的工作表明,ChatGPT 可以从描述性文本生成语义嵌入,用于复杂的任务建模。如果你希望在自己的领域尝试设计类似模型,可以参考以下步骤:提示词示例:文本嵌入生成:“为以下描述生成文本嵌入(向量化表示),用于分类任务:[输入文本描述]。”结合领域数据设计任务:“根据以下任务需求,结合 [输入领域数据],设计一个简单的深度学习模型并生成实验方法:[任务需求描述]。”分析和改进模型性能:“生成一个实验设计,用于比较以下两种模型的性能:[模型描述]。”技巧:借助 ChatGPT 生成初步实验设计,结合领域知识进一步完善和验证。对模型性能进行对比实验,并在论文中详细阐述改进思路。高效使用 ChatGPT 的实用建议输入尽量清晰具体:ChatGPT 的输出质量与输入描述的具体性直接相关。输入时可以补充领域背景、目标需求等详细信息。多轮互动完善结果:ChatGPT 的输出可能不够完美,可以通过多次提问不断调整和优化结果。结合专业知识审查输出:生成内容不一定完全准确,需要结合专业知识进行校对和修改。听说你正在为毕业/期刊论文抓耳挠腮?别害怕,你的救星来了!知学术AIPaperGPT是你最好的选择为什么选择知学术AIPaperGPT?因为它高效、智能让你轻松搞定论文初稿知学术AIPaperGPT通过深入理解您的研究领域能够完成您的毕业论文提供精确的文献综述和理论框架确保您的研究起点既专业又前沿同时,我们提供全天候的客户支持无论您的论文写作过程中遇到任何问题我们都随时为您提供帮助和解答
斯坦福Stanford Research SR530光子计数器SR560
类型:电压, 电流其他特性:低噪, 模拟, 锁定, 机架式电压:10 V功率:35 W 0 hp这个最高级的产品是被设计的一个模式封锁行动放大器测量与对使成为可能的全部更大的噪声级的用途的AC信号测量甚而nanovolts。 SR510 单相和SR530 双重阶段有低噪声电压和当前输入。 他们也有高动态储备、两阶段时间常数和内部振荡器
24-04-01
斯坦福STANFORD DG645脉冲信号发生器
DG645有许多触发模式。内部速率发生器的周期抖动小于100 ps,可以在1μHz分辨率下从100μHz设置为10 MHz。一个外部触发输入,具有可调节的阈值和斜率,可以触发一个定时周期,一个周期或一个镜头。按下按键即可触发一次拍摄。线路触发器与交流电源同步运行。后面板触发抑制输入可以在定时周期内禁止触发或任何脉冲输出。 前面板输出 有五个前面板输出:T 0,AB,CD,EF和GH。T 0输出在定时周期持续有效。T 0的前沿是零时间基准。编程延迟(A,B,C,D,E,F,G和H)设置为0 s至2000 s,分辨率为5 ps,用于控制四个脉冲输出的前沿和后沿时序。
24-04-01
STANFORD斯坦福FS725铷钟进口
斯坦福FS725铷钟 测试仪器产品品牌:斯坦福产品类型:进口仪器产品介绍: SRS斯坦福FS725台式铷钟, 测量范围 10MHzand5MHz, 相位噪声 小于-130dBc/Hzat10Hz, 谐波 小于-60dBc 准确度±5×10-11, 重量4.3(kg), fs725集成了铷振荡器(srs型号prs10),低噪声通用ac电源供电,和分配放大器。它提供了稳定和可靠的性能,估计20年的老化小于5×10-9和超过20万小时无故障的显示铷振荡器。
24-04-01














