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FLIR T630sc Tragbare Wärmebildkamera Die Infrarotkamera T630sc bietet Ihnen Wärmebilder und visuelle Bilder, eine hervorragende Messpunktauflösung und eine zuverlässige Temperaturmessgenauigkeit – alles zu einem erschwinglichen Preis. Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler werden Funktionen und Merkmale wie eine integrierte Digitalkamera, Sprachkommentar, Laserzielmarkierer, GPS und vieles mehr zu schätzen wissen. Die kippbare IR-Einheit bietet Ihnen eine große Flexibilität und ermöglicht es, Experimente schnell und in einer bequemen Position durchzuführen.EXZELLENTE BILDQUALITÄT UND THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT Die T630sc-Kamera verfügt über einen ungekühlten Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln erzeugt. Er liefert gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die sich leicht interpretieren lassen, und ermöglicht dadurch eine zuverlässige Bildgebung mit hoher Genauigkeit. TOUCHSCREENDer hochwertige LCD-Touchscreen zeigt kontrastreiche und helle Bilder an und setzt dadurch einen neuen Maßstab bei der Interaktivität und beim Bedienkomfort. Dank ihrer großen hintergrundbeleuchteten Tasten und ihrem Joystick lässt sich die Kamera sehr einfach bedienen.RADIOMETRISCHE SEQUENZENDie T630sc ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN. Außerdem kann sie visuelle und thermische nicht-radiometrische MPEG-4-Videodateien aufzeichnen. UMFANGREICHE FUNKTIONSAUSSTATTUNGUnter anderem ist die T630sc mit der Multi-Spectral Dynamic-Imaging-Technologie (MSX ®), der Bildoptimierungstechnik UltraMax ™ sowie einer automatischen Bilddrehungs-, einer Bildskizzenfunktion und einem Autofokus ausgestattet. Weitere Funktionsmerkmale sind die automatische Heiß-/Kaltpunktanzeige sowie die Ausgabe akustischer und optischer Alarme. Mit ihren Onscreen-Emissionsgradtabellen, bis zu fünf Temperaturmesspunkten und ihrer Delta-T-Funktionalität lassen sich Temperaturdaten schnell erfassen und einfachmiteinander vergleichen.SOFTWARE Die FLIR T630sc-Kamera arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software zusammen und ermöglicht Ihnen dadurch ein intuitives Betrachten, Aufzeichnen und erweitertes Verarbeiten der von der Kamera bereitgestellten Wärmebilddaten.MATHWORKS® MATLAB Die Steuerung der T630sc und die Datenerfassung kann direkt in der MathWorks ® MATLAB-Software zur erweiterten Bildanalyse und -optimierung erfolgen.HAUPTMERKMALE• Visuelle und Wärmebildkamera • Ungekühlter VOx-Mikrobolometer: 640 x 480 Pixel• Messtemperaturen von bis zu 2.000 °C • Genauigkeit von +/-2 °C• Multi-Spectral Dynamic-Imaging-Technologie (MSX ®)• UltraMax ™ für bis zu 1,2 Megapixel Wärmebildauflösung • Software im Lieferumfang enthaltenWärmebild mit MSX. Mit MSX können Sie noch mehr Details auf dem Wärmebild erkennen.Wärmebild ohne MSXTechnische Daten/research NASDAQ: FLIR Änderungen der technischen Daten sind jederzeit vorbehalten. ©Copyright 2016, FLIR Systems, Inc. Alle sonstigen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Die dargestellten Bilder zeigen eventuell nicht die tatsächliche Auflösung der Kamera. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. (Aktualisiert 06.01.2016)FLIR Portland Corporate Headquarters FLIR Systems, Inc.27700 SW Parkway Ave.Wilsonville, OR 97070USA PH: +1 866.477.3687FLIR Commercial Systems Luxemburgstraat 22321 Meer Belgium Tel. : +32 (0) 3665 5100Fax : +32 (0) 3303 5624E-mail:*************FLIR Systems GmbH Berner Strasse 81D-60437 Frankfurt am Main Germany Tel. : +49 (0)69 95 00 900Fax : +49 (0)69 95 00 9040E-mail:*************。
量子力学中的量子旋转与量子旋转门量子力学是一门研究微观粒子行为的科学,它描述了微观世界中发生的各种现象。
在量子力学中,量子旋转是一项重要的概念,它可以帮助我们理解粒子的自旋以及粒子之间的相互作用。
而量子旋转门则是用于实现量子比特之间的旋转操作的一种工具。
本文将对量子旋转和量子旋转门进行详细介绍。
一、量子旋转在经典力学中,旋转是一种物体在空间中绕轴心旋转的运动形式。
而在量子力学中,粒子的自旋可以看作是一种类似于旋转的现象。
粒子的自旋可以有两个基本状态,分别为自旋向上和自旋向下,通常用|0⟩和|1⟩表示。
当粒子处于叠加态时,它的自旋既可能处于向上的状态,也可能处于向下的状态。
这种叠加态的表示方式为|ψ⟩= α|0⟩ + β|1⟩,其中α和β是复数,满足|α|^2 + |β|^2 = 1。
量子旋转是指改变粒子自旋方向或改变两个粒子之间旋转关系的操作。
在量子力学中,旋转操作可以用矩阵来表示,常用的是保真度最高的Y(Pauli Y)矩阵和Z(Pauli Z)矩阵。
Y矩阵可以将一个自旋向上的粒子旋转为自旋向下的粒子,而Z矩阵可以改变粒子自旋的相对相位。
二、量子旋转门为了实现对量子比特的旋转操作,科学家们提出了一种被称为量子旋转门的工具。
量子旋转门是一个幺正操作,可以将一个量子比特从一个状态旋转到另一个状态。
量子旋转门的实质是在量子比特上施加一个特定的矩阵操作。
量子旋转门最经典的例子是Hadamard门,它可以将一个自旋向上的粒子旋转为叠加态,从而实现量子比特的叠加操作。
Hadamard门的矩阵表示为:H = 1/√2 [[1, 1], [1, -1]]另一个常用的量子旋转门是相位门(Phase gate),它可以改变量子比特的相对相位而不改变自旋方向。
相位门的矩阵表示为:P(θ) = [[1, 0], [0, e^(iθ)]]除了上述的常用量子旋转门外,还有一些其他的旋转门,如S门、T门等,它们可以实现特定的旋转操作。