Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

ISD4004-16M, tek çipli bir ses kayıt/çoğaltma sistemidir. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Mikrodenetleyiciler

makale yorumları makale yorumları

Bilgi Depolama Cihazları (ISD; 1998'den bu yana Winbond Electronics Co.'nun bir parçası) tarafından patentli teknolojiyi kullanarak, ChipCorder çipinin ilgili girişine gelen analog sinyal, doğal formunda doğrudan standart, kalıcı bir EPROM ve Flash bellekte saklanabilir. hücreler. "Yanlış farklılaşma" olarak adlandırılan teknolojinin teknolojisi, bir hücrede iki değerden birinin (0 veya 1) saklanması yerine 256 voltaj seviyesinden birinin saklanmasıdır. Bu, sayısallaştırılmış bir sinyalin saklanmasına ilişkin geleneksel yönteme göre önemli bir kapasite avantajı sağlar. Ek olarak, konuşmayı kaydetme ve saklamaya yönelik bu teknoloji, analogdan dijitale dönüşüm gerektirmez, bu da mikro devreye dayalı eksiksiz bir cihazın tasarımını önemli ölçüde basitleştirir.

Konuşma kaydetme/oynatma için kullanılan ChipCorder çipleri, düşük güçlü güç kaynaklarıyla çalışabilir. Bu onları pille çalışan ürünler de dahil olmak üzere hafif, taşınabilir ürünler oluşturmak için ideal kılar.

Ek olarak, ailenin ortak özellikleri olarak, duraklamalar sırasında gürültünün azaltılmasını sağlayan AutoMute modunu, kayıt/oynatma döngüsünün sonunda bekleme durumuna otomatik geçişi (bekleme modunda akım tüketimi 0,5 mA), kalıcı bellek kullanımı, ayarlanabilir süreli kayıt, SPI veya Microwire arayüzü aracılığıyla tam adresleme özelliği.

ISD4004-16M IC, 4 kHz örnekleme hızında örnekler. Konuşma örnekleri, diğer konuşma kaydı türlerinde görülen sayısallaştırma ve sıkıştırma olmadan, doğrudan çip üzerindeki kalıcı Flash bellekte depolanır. Mesaj, güç kaynağı olmadan 100 yıla kadar saklanabilir (tipik; hızlandırılmış tasarım eşdeğeri yöntemi kullanılarak test edilmiştir). Ayrıca cihaz 100'den fazla kez yeniden yazılabilir. Doğrudan analog bellek, doğal ses, müzik ve ses efektleri sağlar. Maksimum kayıt süresi 000 dakikadır.

ISD4004-16M'nin blok şeması Şekil 1'de gösterilmektedir. 3. Gördüğünüz gibi, mikro devre bir saat üreteci, bir mikrofon amplifikatörü, bir kenar yumuşatma filtresi, çok seviyeli bir bellek dizisi, bir kenar yumuşatma filtresi, bir duraklatma gürültü azaltma cihazı ve bir XNUMXH çıkış amplifikatörü içerir.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

Dört kablolu (SCLK, MOSI, MISO, SS) seri çevre birimi arabirimi (SPI), kontrol ve adresleme sağlar. Bir mikro denetleyici sisteminde çip, çevresel bir yardımcı cihaz görevi görür. Tüm dahili kayıtlara yazma/okuma erişimi SPI arayüzü aracılığıyla sağlanır. Kesme sinyali (INT) ve dahili durum kaydı yalnızca okuma ve iletişim amacıyla kullanılır.

Gürültüyü en aza indirmek için cihazdaki analog ve dijital devreler sırasıyla Ucca ve Uccd olmak üzere ayrı güç veri yollarına bağlanır. Nominal besleme voltajı 2,85...3,15 V'tur. Ortak kabloların ("topraklar") çıkışları analogdur. ISD4004-16M'deki (Ussa) ve dijital (Ussd) parçalar da ayrı ayrı yapılmaktadır. Kristalin alt kısmı substrat direnci yoluyla Uss'ye bağlanır. Minyatür modifikasyonlarda (çerçevesiz), kristal, Uss ile ilişkili alana eklenir. veya "yüzer" kalabilir.

Analog giriş sinyali cihaza asimetrik modda (Şekil 2, a) veya diferansiyel (Şekil 2, b) olarak sağlanabilir. İlk durumda, sinyal analog girişe + (ANA IN+) bağlanır ve giriş- (ANA IN-) bir dekuplaj kapasitörü aracılığıyla ortak veri yolu Ussa-'ye bağlanır. Yüksek kaliteli oynatma için çift genlik. Bu modda giriş sinyalinin maksimum değeri 32 mV'yi geçmemelidir; bu, çift genlikli 570 mV çıkışa karşılık gelir. ANA IN+ girişindeki birleştirme kapasitörü, 3 kΩ giriş empedansıyla birlikte düşük frekans bant genişliğini belirler.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

Diferansiyel modda her iki giriş de kullanılır (ANA IN+ ve ANA IN-). Optimum kaliteyi elde etmek için bu durumda girişlerin her birindeki sinyalin çift genliği 16 mV'yi geçmemelidir. ANA IN giriş empedansı 56 kΩ'dur.

Pim 13'ten (Şekil 1) ISD4004-16M hafızasına kaydedilen ses sinyali kaldırılır. Bu pimin yüke bir dekuplaj kapasitörü aracılığıyla bağlanması önerilir. Yük empedansı en az 5 kOhm olmalıdır. Çalışma modunda (güç açık), AUD OUT pini 1,2 V DC'dir Kayıt yaparken, AUD OUT pini yaklaşık 850 kΩ direnç aracılığıyla analog toprağa referanslı dahili bir 1,2 V kaynağa bağlanır. Bu modda yük bağlanabilir ancak cihaz çıkışındaki DC voltajının düşmemesi gerekir.

SS (Slave Select) pini bir bağımlı cihazı seçmek için kullanılır. Bu pine düşük seviyeli bir sinyal uygulandığında mikrodenetleyici ile birlikte çalışacak master olarak ISD4004-16M seçilir.

MOSI, verilerin mikrodenetleyiciden aktarıldığı bir seri giriştir. MOSI hattındaki veriler saat kenarının gelmesinden yarım periyot önce ayarlanır ve yine BISD4004-16M'den gelir.

MISO çıkışı cihazdan gelen seri bir çıkıştır. Cihaz seçilmemişse (SS = 1), çıkış yüksek empedans durumundadır.

MOSI ve MISO veri yolları aracılığıyla cihaza (ve cihazdan) veri aktarımını senkronize etmek için gerekli mikro denetleyiciden saat darbelerini almak için SCLK pini kullanılır. Saat darbesinin kenarının hareketi sırasında veriler ISD4004-16M'ye yazılır ve düştüğünde bilgi bir sonraki bit'e kaydırılır.

Bir taşma (OVF) meydana gelirse veya işaretleyici bir "Mesaj Sonu" (EOM) tespit ederse INT (Kesme) pimi indirilir ve düşük kalır (mantık 0). Bu pin açık drenaj çıkışıdır. Taşmayla sonuçlanan veya "Mesajın Sonu" olan her işlem, mesaj döngülerini çağırma komutu da dahil olmak üzere bir kesme oluşturur. Kesintinin temizleneceği bir sonraki sefer, yeni bir SPI döngüsünün başlatıldığı zamandır. Kesme durumu RINT komutuyla okunabilir.

OVF taşma bayrağı, bir yazma veya oynatma işlemi sırasında analog belleğin sona ulaştığını ve Mesaj Sonunun (EOM) yalnızca EOM sinyali algılandığında oynatma modunda ayarlandığını gösterir. Bir satırda Mesaj Sonu bayrağı konumu için sekiz seçenek bulunmaktadır (yani üzerine sekiz farklı mesaj yazılabilir).

RAC (adres hattı senkronizasyonu) çıkışı da açık drenajdır. Kayıt sırasında, sinyal 400 kHz frekansta örneklendiğinde, kendisine 4 ms'lik bir süre ile bir sinyal verilir. Belirtilen süre boyunca yalnızca bir hafıza satırı yazılır (toplamda bu tür 2400 satır vardır). Buna göre RAC sinyali yüksek olduğunda 350 ms boyunca kayıt yapılmaktadır. Hattın sonuna ulaşıldığında RAC sinyali 50 ms'lik bir süre boyunca azalır. Bir satırı kaydetmenin siklogramı Şekil 3'de gösterilmektedir. XNUMX.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

"Mesaj Çağrısı" modunda (aşağıya bakınız), RAC pinindeki yüksek seviye 218,76 μs ve düşük seviye 31,26 μs boyunca tutulur. RAC saat seviyelerinin tipik değerleri şirket dokümantasyonunun AC parametre tablosunda verilmiştir.

Bir yazma komutu ilk başlatıldığında, RAC pini ek bir TRACL0 süresi boyunca yüksek kalır. Bu, bir örnek indirmek ve cihazın dahili sistemlerini düzeltmek için gereklidir. RAC pini mesaj tekniğini kontrol etmek için kullanılabilir.

Harici saat girişi dahili bir eşleştirme cihazına sahiptir. ISD4004-16M, giriş sinyalini spesifikasyonun ±%1'i dahilinde merkez saat frekansında dahili olarak örnekleyecek şekilde fabrikada yapılandırılmıştır. Frekans, genişletilmiş endüstriyel sıcaklık aralığı dahilindeki herhangi bir değerde ve ayrıca uygun AC derecelendirme tablosunda tanımlanan çalışma voltajı aralığında tolerans dahilinde tutulur. Endüstriyel sıcaklık aralıklarında çalışırken düzenlenmiş bir güç kaynağı önerilir.

Yüksek doğruluk gerekiyorsa, 4 kHz frekansta örnekleme için, XCLK pini aracılığıyla cihaza 512 kHz tekrarlama oranına sahip bir saat darbesi sağlanmalıdır. Yerleşik kenar yumuşatma filtrelerinin sabit bir frekansta normal çalışması için saat frekansının yeterince kararlı olması gerekir. Frekansları hemen 2'ye bölündüğü için saat darbelerinin görev döngüsü kritik değildir. XCLK girişi kullanılmıyorsa, pin 26 ortak kabloya bağlanmalıdır.

ACS'nin AM pini otomatik gürültü azaltmayı kontrol etmek için kullanılır. İkincisi, ayarlanan eşiğin altına düşerse sinyal seviyesini 6 dB azaltır (büyük sinyaller için gürültü azaltma açılmaz).

Gürültü azaltma sisteminin normal çalışması için ATS'nin AM terminali, 1 µF'lik bir kapasitör aracılığıyla ortak kabloya bağlanır. Bu kapasitör, sinyalin genliğine (tepe değeri) yanıt veren dahili bir tepe sensörü elemanı haline gelir. Gürültü azaltmanın ne zaman başlayacağını belirlemek için tepe seviyesi belirlenmiş bir eşikle karşılaştırılır. Kapasitör ayrıca sinyalin genliğine bağlı olarak saldırı süresinde gürültü azalmasının değişme hızını da etkiler. ATS'nin AM pinini Ucca veriyoluna bağlarken gürültü azaltma kapatılır.

Belirtildiği gibi ISD4004-16M seri bir SPI arayüzü kullanır. Veri aktarım protokolü, mikro denetleyicinin kaydırma yazmaçlarının SCLK sinyalinin düşmesiyle senkronize edildiğini varsayar. ISD4004-16M'de veriler saat darbesinin kenarındaki MOSI pininde yakalanır. Saat darbesi düştükçe MISO pininden veri alınır.

1. Tüm seri veri aktarımları SS pinindeki sinyalin düşmesiyle başlar.

2. Bu pin seri iletişim boyunca düşük tutulur ve komutlar arasında yüksek olur.

3. Giriş verileri saat darbesinin kenarına ve çıkış verileri düşüşe kaydedilir.

4. ISD4004-16M cihazına uygun işlem kodu ve adres sağlandığında SS pininde düşük seviyede oynatma ve kayıt gerçekleştirilir.

5. İşlem kodları ve adres alanları sekiz servis ve 16 adres bitiyle temsil edilir.

6. Mesaj Sonu (EOM) veya Taşma sinyaliyle biten her işlem, Çağrı Mesajı Döngüsü komutu da dahil olmak üzere bir kesme üretir. Kesinti, bir dahaki sefere yeni bir SPI döngüsü getirilerek temizlenir.

7. MISO'da itilebilir bitler saklanmadan kesme verileri kaydırıldığından, MOSI pinindeki kontrol verileri ve adresler aynı anda kaydırılır. Kaydırılan veriler mevcut sistem çalışmasıyla uyumlu olabileceğinden dikkatli olunması tavsiye edilir. Aynı SPI döngüsü içerisinde kesme verilerini okumak ve yeni bir işlem başlatmak mümkündür.

8. İşlem, RUN bitinin ayarlanmasıyla başlar ve sıfırlanmasıyla sona erer.

9. Tüm işlemler SS pinindeki sinyalin kenarında başlar.

İlgilenilen kişinin gerçek konumu bilinmiyorsa kullanıcının mesajlar arasında "atlamasına" olanak tanıyan "Mesajı Geri Çağır" komutu, oynatma sırasında kullanılır. Bu modda oynatma hızı normal oynatma moduna göre 1600 kat daha hızlıdır. Durdurma, işaretçi "Mesajın sonu"nu gösterdiğinde gerçekleşir. Dahili adres sayacı daha sonra bir sonraki mesajı gösterecektir. Çağrı Mesajı (MC) komutu kullanılıyorsa aşağıdaki prosedür izlenmelidir, aksi takdirde çağrı doğru sonuç vermeyebilir.

Bir mesajı doğru şekilde çağırma prosedürü aşağıdaki gibidir. Çağrı Mesajı komutunu (sırasıyla MC veya SETMC) çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, cihaza bir “boşta” (kukla) Durdurma komutu gönderilmelidir. Böyle bir komut bir dizi hizmet bitinden oluşur: "Çalıştır" = 0, "Oynatma/Kayıt" = 0, PU ("Güç açma") = 1, IAB ("Adresi atla") = 1, MS ("Mesaj çağrısı) ”) = 0. Yani cihazda komut olarak onaltılık sayı olan 30 kullanılıyor. Sahte Durdurma komutu girildiğinde, bir veya daha fazla MC komutu veya bir SETMC komutu yürütülebilir. Bir sonraki oynatma işleminin sonuna kadar "boşta" Durdurma komutunu tekrarlamaya gerek yoktur. Operasyon kodları tabloda sunulmaktadır. 1.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

Güç verme sırası. ISD4004-16M, TPUD süresinden sonra çalışmaya hazırdır (4 kHz örnekleme hızında tipik değer - yaklaşık 50 ms). Bir çalıştırma komutu vermeden önce bu süreyi beklemelisiniz. Örneğin, 00 adresinden oynatmak için aşağıdaki program döngüsü kullanılacaktır:

1. Gücü açmak için POWERUP komutu gönderilir.

2. TPUD süresi kadar duraklatın (açılma gecikmesi).

3. SETPLAY komutu 00 adresiyle verilir.

4. OYNAT komutu gönderilir

Sonuç olarak cihaz 00 adresinden çalmaya başlar ve "Mesaj Sonu" oluştuğunda kesme oluşturur. Bundan sonra oynatma durur.

Kayıt modu için döngü:

1. GÜÇLENDİRME komutu gönderilir.

2. TPUD süresi kadar duraklatın (açılma gecikmesi).

3. GÜÇLENDİRME komutu verilir.

4. 00 adresiyle bir SETREC komutu gönderilir.

5. REC komutu gönderilir.

Cihaz, 00 adresinden bir mesajı kaydetmeye başlar ve bir taşma meydana geldiğinde (bellek dizisinin sonu), bir kesinti oluşturur ve ardından kayıt durur.

SPI portunun basitleştirilmiş bir blok diyagramı, onunla ilişkili kontrol bitlerinin açıklaması ve gösterimi ile Şekil 4'de sunulmaktadır. XNUMX, a ve b.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

SPI kontrol kaydı, oynatma, kayıt, mesaj geri çağırma, açma/kapama, işlemleri başlatma/durdurma ve adres atlama gibi cihaz işlevlerinin kontrolünü sağlar. Masada Şekil 2, SPI kontrol kaydının bitlerindeki değerleri ve karşılık gelen fonksiyonları göstermektedir.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi

Kontrol komutlarını (4004 bit) ve adresleri (16 bit) 8 bit formatta gönderirken ISD16-24M mikro devresinin çalışmasının zamanlama diyagramları Şekil 5'de gösterilmektedir. XNUMX.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi
(büyütmek için tıklayın)

Şekil 6'deki diyagramlar. Şekil XNUMX kayıt/oynatma ve durdurma döngüsünü göstermektedir.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi
(büyütmek için tıklayın)

Tüm zaman göstergeleri, alternatif akım için daha önce bahsedilen parametreler tablosunda bulunabilir.

İncirde. Şekil 7, ISD4004-16M mikro devresinin ortak PIC16C62A mikro denetleyicisine ve 3H LM4860M entegre güç amplifikatörüne olası bağlantı seçeneğinin bir diyagramını göstermektedir.

ISD4004-16M - Tek Çipli Ses Kayıt/Çalma Sistemi
(büyütmek için tıklayın)

ISD4004-16M kullanan cihazlar geliştirirken, güvenilir ve sorunsuz çalışma için 2,85...3,15 V'u aşmayan stabilize bir voltajla çalıştırılması gerektiği unutulmamalıdır. UCCA ve UCCD güç pinlerinin aşağıdaki gibi yerleştirilmesi önerilir. Mümkün olduğunca güç kaynağına yakın.

USSA analog toprak pimi, mümkün olan en düşük empedanslı bir hat ile ortak güç kaynağına bağlanmalı ve USSD dijital toprak pimi, ayrı bir düşük empedanslı veri yoluna bağlanmalıdır. Analog ve dijital girişleri güç kaynağının ortak kablosuna bağlayan baralar, aralarında minimum voltaj düşüşünü sağlayacak kadar büyük olmalıdır. Bu durumda bara empedansındaki fark 3 ohm'u geçmemelidir.

Yazar: A. Shitikov

Diğer makalelere bakın bölüm Mikrodenetleyiciler.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Starship için uzaydan enerji 08.05.2024

Yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve uzay programlarının gelişmesiyle uzayda güneş enerjisi üretmek daha uygulanabilir hale geliyor. Startup'ın başkanı Virtus Solis, SpaceX'in Starship'ini Dünya'ya güç sağlayabilecek yörüngesel enerji santralleri yaratmak için kullanma vizyonunu paylaştı. Startup Virtus Solis, SpaceX'in Starship'ini kullanarak yörüngesel enerji santralleri yaratmaya yönelik iddialı bir projeyi açıkladı. Bu fikir, güneş enerjisi üretimi alanını önemli ölçüde değiştirerek onu daha erişilebilir ve daha ucuz hale getirebilir. Startup'ın planının özü, Starship'i kullanarak uyduları uzaya fırlatmanın maliyetini azaltmak. Bu teknolojik atılımın uzayda güneş enerjisi üretimini geleneksel enerji kaynaklarıyla daha rekabetçi hale getirmesi bekleniyor. Virtual Solis, gerekli ekipmanı sağlamak için Starship'i kullanarak yörüngede büyük fotovoltaik paneller inşa etmeyi planlıyor. Ancak en önemli zorluklardan biri ... >>

Güçlü piller oluşturmanın yeni yöntemi 08.05.2024

Teknolojinin gelişmesi ve elektronik kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte verimli ve güvenli enerji kaynakları yaratma konusu giderek daha acil hale geliyor. Queensland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, enerji endüstrisinin manzarasını değiştirebilecek yüksek güçlü çinko bazlı piller oluşturmaya yönelik yeni bir yaklaşımı açıkladılar. Geleneksel su bazlı şarj edilebilir pillerle ilgili temel sorunlardan biri, modern cihazlarda kullanımlarını sınırlayan düşük voltajlarıydı. Ancak bilim adamlarının geliştirdiği yeni bir yöntem sayesinde bu dezavantaj başarıyla aşıldı. Araştırmalarının bir parçası olarak bilim adamları özel bir organik bileşiğe - katekole yöneldiler. Pil stabilitesini iyileştirebilecek ve verimliliğini artırabilecek önemli bir bileşen olduğu ortaya çıktı. Bu yaklaşım, çinko iyon pillerin voltajında ​​önemli bir artışa yol açarak onları daha rekabetçi hale getirdi. Bilim adamlarına göre bu tür pillerin birçok avantajı var. Onların b'si var ... >>

Sıcak biranın alkol içeriği 07.05.2024

En yaygın alkollü içeceklerden biri olan biranın, tüketim sıcaklığına bağlı olarak değişebilen kendine özgü bir tadı vardır. Uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bira sıcaklığının alkol tadı algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Malzeme bilimcisi Lei Jiang liderliğindeki çalışma, farklı sıcaklıklarda etanol ve su moleküllerinin farklı türde kümeler oluşturduğunu ve bunun da alkol tadı algısını etkilediğini buldu. Düşük sıcaklıklarda, "etanol" tadının keskinliğini azaltan ve içeceğin tadının daha az alkollü olmasını sağlayan daha fazla piramit benzeri kümeler oluşur. Aksine, sıcaklık arttıkça kümeler daha zincir benzeri hale gelir ve bu da daha belirgin bir alkol tadıyla sonuçlanır. Bu, baijiu gibi bazı alkollü içeceklerin tadının neden sıcaklığa bağlı olarak değişebileceğini açıklıyor. Elde edilen veriler içecek üreticileri için yeni fırsatlar sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Gerçekleştirilen kuantum ışınlanma 02.01.2020

İngiltere ve Danimarka'dan bilim adamları, dünyanın ilk kuantum ışınlamasını gerçekleştirdiler - bir parçacığın kuantum durumunu iki çip arasında aktarmayı başardılar. Bu, kuantum iletişim teknolojilerinin temel taşı olmalıdır. Veri iletiminin doğruluğu %91 idi.

Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi'nden ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bilim adamları, programlanabilir nano ölçekli devrelerde bireysel ışık parçacıklarını üretebilen ve manipüle edebilen çipler gibi cihazlar yarattılar ve böylece kuantum fiziği yasalarını uyguladılar.

Bu çipler, devre içinde üretilen ışıkta kuantum bilgisini kodlayabiliyor ve bu bilgiyi yüksek verimlilik ve son derece düşük gürültü ile işleyebiliyor. Buluş, insanlığın kuantum hesaplama ve iletişim için bugün var olanlardan daha karmaşık devreler yaratmaya devam etmesine yardımcı olmalıdır.

Başlangıçta, her çipteki fotonlar aynı kuantum durumundaydı. Her çip daha sonra bir dizi dolaşma manipülasyonu gerçekleştirmek üzere programlandı. Ana deneyde, iki mikro devre dahil edildi. Bunlar arasında, kuantum ölçümlerinden sonra parçacığın bireysel kuantum durumunu aktarmak mümkün oldu. Ölçümler sırasında, dolaşık bağın aynı anda yok edildiği ve parçacığın durumunun zaten alıcı çipte bulunan başka bir parçacığa aktarıldığı bir kuantum fiziği olgusu kullanıldı.

Sonuç olarak, dört tek foton kaynağı içeren daha da karmaşık bir şema oluşturuldu. Tüm kaynaklar test edildi ve neredeyse aynı olduğu bulundu, yani, dolaşıklık değişimi için son derece önemli olan neredeyse aynı fotonları yayarlar.

Araştırmacılar, çiplerinin diğer bazı önemli işlevlerini gösterebildiler. Bunlar arasında dolaşıklık permütasyonu (kuantum tekrarlayıcılar ve kuantum ağları için gereklidir) ve dört foton gigahertz durumları (kuantum hesaplama ve kuantum internet için gereklidir) bulunur.

Diğer ilginç haberler:

▪ Uzay naftalinleri

▪ Düşük Güç SoC BlueNRG-232

▪ İnsanlar yaşlandıkça daha merhametli oluyor

▪ GeForce GTX 970 grafik kartının kompakt versiyonu

▪ Köpeklerde stres, sahiplerinin duygusal durumu ile ilişkilidir.

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ web sitesi bölümü Televizyon. Makale seçimi

▪ Makale Bitmek bilmeyen korkudansa korkunç bir son daha iyidir. Popüler ifade

▪ makale Hayvan kimdir ve canavar kimdir? ayrıntılı cevap

▪ makale Dalgalar üzerinde koşmak. Kişisel ulaşım

▪ makale HPA24AX ses yayıcısının iyileştirilmesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Bir fiyatına iki makale. Odak sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024