案例研究

红欧曼德尔设置
使用 Moku:Go 开发低功耗、高精度显微镜

了解可重构仪器如何帮助研究人员敏捷、快速地推进 HOM 显微镜技术

特点: Moku:Go、示波器、PID 控制器

日期: 2024 年 4 月 08 日

艾伦偏差结果
使用 Allan 偏差通过 Moku:Go 驱动振荡器表征

了解基于 FPGA 的方法如何帮助研究人员捕捉长时振荡器稳定性测量结果

特点: 波形发生器、相位计、Moku:Go

日期: 2024 年 3 月 13 日

斯图加特核磁共振实验装置
使用 Moku:Pro 开发新型核磁共振医学成像技术

德国斯图加特大学证明基于 VCO 的 NMR 在医学成像领域取得新进展的可行性

特点: Moku:Pro、锁相放大器、Moku 云编译、波形发生器、PID 控制器

日期: 2024 年 2 月 27 日

Moku:Go 波形发生器
利用 FMCW 雷达和 Moku:Go 增强无人机检测

了解研究人员如何使用多功能仪器来探索无人机 (UAV) 识别的新方法

特点: Moku:Go、波形发生器、数据记录器

日期: 2024 年 2 月 23 日

马赫曾德干涉仪
使用 Moku:Lab 加速量子光学实验中的多参数估计

量子计量研究人员如何利用软件定义仪器来达到系统精度的极限

特点: Moku:Lab、锁相放大器、频谱分析仪

日期: 2024 年 1 月 24 日

由稀释制冷机和机架式电子设备组成的暗物质探测器。
用 Moku:Pro 揭示暗物质的“辉煌”

了解研究人员如何构建具有灵活数据记录功能的光暗物质探测器

特点: Moku:Pro、数据记录器、Python

日期: 2024 年 1 月 19 日

图 2:光学设置包括两个 Moku:Go 设备、激光源和其他光学组件。
使用 Moku:Go 自动对准光学腔系统

了解 Floquet 研究人员如何使用软件定义的仪器来自动化激光束对准并将机器学习功能提升到物理系统

特点: Moku:Go、逻辑分析仪/模式发生器、示波器

日期: 2024 年 1 月 2 日

图 1:Moku:Pro 多仪器模式配置,同时部署四台仪器。
利用 Moku:Pro 推进傅里叶变换超快光谱学

了解中国科学院的研究人员如何使用 Moku:Pro 锁定放大器和 Moku 云编译来快速进行粒子分析

特点: Moku:Pro、Moku 云编译、锁相放大器、数据记录器、多仪器模式

日期: 2023 年 12 月 8 日

与 Moku:Lab 一起推动 NanoCellect 细胞分选创新的新浪潮

了解研究人员如何使用 Moku 任意波形发生器实现高效数字合成和更准确的扫描

特点: Moku:Lab、任意波形发生器、LabVIEW、iPad 应用程序

日期: 2023 年 11 月 29 日