사례 연구

홍오우만델 설정
Moku:Go로 저전력, 고정밀 현미경 개발

재구성 가능한 기기가 연구자들이 민첩성과 속도로 HOM 현미경을 발전시키는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

특징 : Moku:Go, 오실로스코프, PID 컨트롤러

시간 2024 년 4 월 08 일

앨런 편차 결과
Allan 편차를 통한 Moku:Go로 오실레이터 특성화 구동

연구자가 장기적인 발진기 안정성 측정을 포착하는 데 FPGA 기반 접근 방식이 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

관련 내용: 파형 발생기, 위상 계측기, Moku:Go

일자: 2024 년 3 월 13 일

슈투트가르트 핵자기공명 실험 설정
Moku:Pro를 이용한 새로운 핵자기공명 의료영상 기술 개발

University of Stuttgart, Germany에서의 의료 영상의 새로운 발전을 위한 VCO 기반 NMR의 실행 가능성 입증 과정

관련 내용: Moku:Pro, 락인 증폭기, Moku 클라우드 컴파일, 파형 발생기, PID 컨트롤러

일자: 2024년 2월 27일

Moku:Go 파형 생성기
FMCW 레이더 및 Moku:Go를 통해 무인 항공기 탐지 강화

연구자들이 다양한 장비를 사용하여 무인 항공기(UAV) 식별의 새로운 방법을 탐색하는 방법을 알아보십시오.

관련 내용: Moku:Go, 파형 발생기, 데이터 로거

일자: 2024 년 2 월 23 일

마하젠더 간섭계
Moku:Lab을 통한 양자 광학 실험에서의 다중 매개변수 근사의 가속

양자 계측 연구자가 소프트웨어 정의 계측을 통해 정밀도 한계에 접근하는 방법

특징 : Moku:Lab, 락인 증폭기, 스펙트럼 분석기

시간 2024 년 1 월 24 일

희석 냉장고와 랙 장착형 전자 장치로 구성된 암흑 물질 검출기.
Moku:Pro로 암흑 물질의 “SPLENDOR”를 밝히다

연구원들이 유연한 데이터 로깅을 통해 어떻게 암흑물질 탐지기를 구축하는 방법을 알아보십시오

특징 : Moku:Pro, 데이터 로거, Python

일자: 2024년 1월 19일

그림 2: 두 개의 Moku:Go 장치, 레이저 소스 및 기타 광학 구성 요소를 포함한 광학 설정.
Moku:Go를 통해 자동 정렬되는 광학 캐비티 시스템

Floquet 연구원이 소프트웨어 정의 계측을 사용하여 레이저 빔 정렬을 자동화하고 기계 학습 기능을 물리적 시스템으로 발전시키는 방법을 알아보세요.

특징 : Moku:Go, 논리 분석기/패턴 발생기, 오실로스코프

시간 2024 년 1 월 2 일

그림 1: XNUMX개의 계측기가 동시에 배포된 Moku:Pro 다중 계측기 모드 구성.
Moku:Pro를 통한 푸리에 변환 초고속 분광학 발전

Chinese Academy of Sciences의 연구원들이 Moku:Pro 락인 증폭기 및 Moku 클라우드 컴파일을 통해 입자 분석을 가속화하는 방법을 알아보십시오.

특징 : Moku:Pro, Moku 클라우드 컴파일, 잠금 증폭기, 데이터 로거, 다중 계측기 모드

시간 2023 년 12 월 8 일

Moku:Lab을 통해 NanoCellect에서 세포 분류 혁신의 새로운 장을 열다

연구원들이 Moku 임의 파형 발생기를 이용하여 어떻게 보다 정확한 스윕으로 매우 효율적인 디지털 합성을 구현하는지 알아보십시오.

특징 : Moku:Lab, 임의 파형 발생기, LabVIEW, iPad 앱

시간 2023 년 11 월 29 일