量子技术能用在智能水表吗?

如题所述

量子技术是能够用在智能水表的。

国内制造的智能水表,可分为预付费水表、电子远传水表两大类,其共同特点是测量水流的传感器仍采用普通水表,通过在水表的读数盘指针或齿轮组的某个位置安装传感元件,将原水表的机械读数转换成电信号数据,然后进行采集、传输和储存,按结算交易方式的要求自动或人工进行控制。

因为它们的基表都是采用的速度式水表,所以按照水表的原理分类他们还都属于速度式水表一类,只是在读数方式、指示机构等方面进行了改进,增加了预付费、远传读数等自动化抄表系统功能,而计量机构、传动方式还是机械式的,水表的准确度(精度)等级和普通机械水表一样,都是2.0级。
智能水表把高科技的电子、信息传输技术应用到水表制造上,在相当程度上改变了国内传统的抄表结算方式,提高了我国自来水收费计量的水平,是自来水计量收费的一次技术进步;它的推广应用实现了“先买水,后用水”和集中抄表管理,更新了用水户的交费理念,减少了拖欠水费、入户抄表等现象,减少了供水部门抄表的人力、物力;可提前回收水费,减少了后期运营人员,提高了管理效率和水司的经营管理水平;且防盗性能较普通水表好,完全能实现“预付费”、“阶梯水价”和“囤积水量”功能。
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第1个回答  2020-10-18
量子信息技术
科学社会学的奠基人贝尔纳曾说:“科学与战争一直是极其密切地联系着的。”今天,倘若我们要追溯风靡全球的信息化战争之科技源头的话,无疑是1946年世界第一台计算机“ENIAC”诞生所开启的电子信息科技革命。然而,这一曾彻底颠覆机械化战争图景的电子信息科技,在遵循“摩尔定律”飞速前行了数十年之后,制约其进一步发展的系列问题日渐凸显:电子计算机的极限运算速度是否存在?越来越一体化的电子信息网络如何应对“网电空间战”?等等。对此,近年来不断突破的量子信息科技正在开启新的机遇之门,势必在未来重新涂抹战神的面孔。
量子计算
曾创作出《侏罗纪公园》和《失去的世界》等作品的著名科幻作家迈克尔·克莱顿,在科幻小说《时间线》中曾尝试用文学的笔调来想象量子计算的神奇。其中,一家名为国际技术公司的经理们如此推销其眼中的高新科技:“普通的计算机用电子的两种状态计算,这两种状态被定为0和1。但在20年前,理查德·费曼就提出,有可能利用电子所有的32个量子态来进行快速计算。现在有诸多实验室正在试图制造这样的计算机。它们的优点是难以想象的、强大的并行计算能力。”
作为科幻作品,克莱顿的小说中充斥着“量子多宇宙”“量子泡沫虫洞”“量子运输”“量子纠缠态”等令人既感新奇又感陌生的词汇,书中之“电子的32个量子态”说法也并不科学。然而,克莱顿预言的量子“并行计算”的强大潜力和美好前景,如今却正在现实世界一步步得到印证。
具体而言,1965年,英特尔公司的创始人之一戈登·摩尔针对电子计算机技术的发展提出了“每18个月计算能力翻倍”的摩尔定律。然而,由于传统技术的物理局限性,这一能力或将在未来10~20年之内达到极限。据保守估计,2018年芯片制造业就将步入16纳米的工艺流程,业内专家则认为,16纳米制程已经是普通硅芯片的尽头。事实上,当芯片的制程小于20纳米之后,量子效应就将严重影响芯片的设计和生产,单纯通过减小制程将无法继续遵循摩尔定律,而突破的希望恰在于量子计算。
第2个回答  2020-10-18
NB-loT技术特点NB—IoT技术作为万物互联网络的一个重要技术,其构建于电信运营商传统的蜂窝网络,信道占用带宽200KHz,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或者TLE网络,信道支持独立部署、带内部署、边带部署三种方式,上行采用SC—FDMA通信调制方式,下行采用OFDMA通信调制方式,信号发射功率为23dBm,可实现在现有电信网络的平滑升级,快速实现全面网络覆盖。NB—IoT技术在智能水表的应用具有实现便捷、使用安全可靠、用户管理方便的特点,从性能测试与分析结果可知,整个系统的运行状态良好,性能稳定,具有广泛的市场应用前景。由于传统智能水表抄表存在实时监控难、施工复杂、成本高、通信稳定性差等诸多问题,随着NB-IoT窄带物联网技术的出现,将能从根本上改变这一局面。基于NB--IoT技术具备广覆盖、高可靠性、高安全性、低成本、低功耗等特点,在智能水表领域不仅可以降低抄表成本,而且可以实现水表管理的智能化和大数据化管理,具有非常重要的实际应用价值。NB--IoT水表抄表物联网智能在城市化建设的飞速发展的当今社会,住宅的智能化和高层化也不断改变着人们的生活方式和习惯,供水企业为了解决日益突出的入户抄表难、抄表工作量大的问题,也在不断尝试着各种新的智能化抄表技术。从智能卡式抄表、有线MBUS自动抄表到小无线智能表抄表,然而依然没有找到一种彻底解决诸多问题的理想抄表模式。卡表无法有效对用水情况进行监控从而及时有效的均衡和调度供水;有线表施工复杂、成本高,调试困难,维护工作量大;小无线表网络稳定性差、需要后期长期维护,功耗与实时性难以兼顾。随着NB—IoT窄带物联网技术的出现,让智能水表抄表技术看到了胜利的曙光,水表行业也迅速将目光锁定在这一新兴技术上。智能水表系统作为智慧城市建设的重要组成部分,对其智能化、大数据化管理提出了目益迫切的需求,基于NB—IoT技术的智能抄表系统的实现正适应了这一需求变化。
第3个回答  2020-10-18
量子(quantum)是现代物理的重要概念。即一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。
量子一词来自拉丁语quantus,意为“有多少”,代表“相当数量的某物质”,它最早是由德国物理学家M·普朗克在1900年提出的。他假设黑体辐射中的辐射能量是不连续的,只能取能量基本单位的整数倍,从而很好地解释了黑体辐射的实验现象。
后来的研究表明,不但能量表现出这种不连续的分离化性质,其他物理量诸如角动量、自旋、电荷等也都表现出这种不连续的量子化现象。这同以牛顿力学为代表的经典物理有根本的区别。量子化现象主要表现在微观物理世界。描写微观物理世界的物理理论是量子力学。
自从普朗克提出量子这一概念以来,经爱因斯坦、玻尔、德布罗意、海森伯、薛定谔、狄拉克、玻恩等人的完善,在20世纪的前半期,初步建立了完整的量子力学理论。绝大多数物理学家将量子力学视为理解和描述自然的基本理论。
第4个回答  2020-10-18
你可能无时无刻不在和量子技术接触:它在我们的手腕上,它在我们的语音设备中,它在我们的屏幕里,它在我们的汽车内……量子技术是数字时代的基石。

第二次量子革命即将来临,全新的量子技术正从实验室走出来,这将使传感、通讯、量子医疗,信息处理等领域获得前所未有的跨越式发展。但最大的挑战还是在于如何将技术概念变为原型,以及如何成功将原型进行商业化。

量子技术到底是什么?

我们现在已经有能力操控单个原子、电子或其他粒子,其带来的好处是不言而喻的。比如,通过光子计数来制造3D相机、通过捕获单个原子和离子建造最精确的光学计时器等。同时,那些看似违反常理的量子现象也将为我们所用,比如量子纠缠态和量子叠加态。

量子钟:通过捕获原子和离子,制造前所未有的高精度计时器。

量子成像:通过对单个光子进行探测和计数,来突破传统相机的各种限制。全新的成像技术甚至可以穿过浓雾、看透墙壁。

量子传感器:可以超越以往任何设备的精度来测量光、电以、磁场,甚至引力的运动。

量子计算机:将完成传统计算机所无法想象的任务。以IBM的超级计算机Blue Gene为例,它需要花费上百万年才能破解某些普通的数据加密,而量子计算机只需要几秒。此外,未来的量子计算机还将帮我们合成出各种具有全新性能的材料。

量子通讯:具有极高的通讯安全性,难以被侵入。此外,量子云计算网络将会最终实现。

量子植入:量子能量转能加载驻波技术。主要的原理是依托高科技量子能量舱。产品在进入舱体后经过“声、光、电、磁”等物理介入方式,进行能量植入。

根据产品属性的不同,经过精密的测算,对舱体进行频率和能量级别的调试,然后经过48小时的量子能量转载加载驻波植入,这一切的过程所涉及的范围均在10的负8次方以下的微粒子领域。

并且,在物质的分子层面进行驻波植入,也不会改变物质原有的分子结构和属性。量子植入后的产品在理论上无半衰期,目前实验室中现有的量子产品已经过了近十年,依然保持着饱和的量子能量。

量子能量波进入人体生物电场后,利用频率共振原理,与人体生物电发生和谐共振,协调人体内的电流平衡,产生高达每秒上亿次的高频震动波,该高频震动波人体无法感受到,但可以抖落剥离微循环内壁的脂质斑块、毒垢、血栓,迅速改善微循环(打通经络,通则不痛),达到加快微循环流量和流速,使得身体所有细胞有充足的氧气,养分供应,毒素得以排除体外,恢复人体的自我疗愈功能。让细胞实现自我修复→脏器修复→系统修复,恢复健康体质,延缓衰老,增强寿命,提升生命品质。
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