首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

如何从粒子光子和SparkFun OpenScale打印设备ID?

从粒子光子和SparkFun OpenScale打印设备ID的过程如下:

  1. 粒子光子是一款基于云计算的物联网开发板,可以连接到云平台进行数据传输和控制。首先,你需要在粒子云平台上创建一个设备,获取设备的唯一标识符(Device ID)。在粒子云平台上,设备ID是设备的唯一标识符,用于识别和管理设备。
  2. SparkFun OpenScale是一款开源的重量传感器和负载细胞放大器,用于测量物体的重量。它可以与粒子光子一起使用,将重量数据传输到云平台。要打印设备ID,你需要将SparkFun OpenScale连接到粒子光子的引脚,并编写相应的代码。
  3. 在粒子开发平台上,你可以使用Particle API来访问设备ID。通过使用Particle API的函数,你可以获取设备ID并将其打印出来。以下是一个示例代码:
代码语言:txt
复制
#include <Particle.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Particle.connect();
}

void loop() {
  if (Particle.connected()) {
    String deviceID = System.deviceID();
    Serial.println("Device ID: " + deviceID);
    delay(5000); // 打印设备ID后延迟5秒
  }
}
  1. 在上述代码中,首先通过Particle.connect()函数连接到粒子云平台。然后,在loop()函数中,通过System.deviceID()函数获取设备ID,并使用Serial.println()函数将其打印到串口监视器上。
  2. 在Arduino IDE中,你需要选择正确的串口和波特率,然后上传代码到粒子光子。在串口监视器上,你将看到设备ID的打印输出。

这样,你就可以通过粒子光子和SparkFun OpenScale打印设备ID了。请注意,以上代码仅为示例,实际应用中可能需要根据具体情况进行适当的修改和调整。

推荐的腾讯云相关产品:腾讯云物联网平台(https://cloud.tencent.com/product/iotexplorer)可以帮助你构建物联网应用,提供设备管理、数据采集、数据分析等功能。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

极度烧脑+惊人发现:4个颠覆你世界观的量子理论实验

本文最基础的概念4个经典实验开始,为你带来最靠谱的量子理论科普。...这些实验主要涉及电子光子。 电子是原子的组成部分,用一支电子枪就可以轻松发射出来。电子枪是用来发射电子束的设备,非常常见。...也就是说,相纸上会出现交替出现的暗带亮带。请再注意一下,某个意义上说这是一个直接明确的量子事实。...举个例子,前面实验中的电子光子探测器是检测电子或光子是否存在的测量设备。这些测量设备似乎会影响实验现象,也就是影响我们将看到波效应还是粒子效应。而这十分令人困惑。...电子、光子或其他量子实体如何“知道”附近有探测器或其他测量设备?基于这一点,什么才真的能算是对量子实体的测量?这些都是很难回答的问题,构成了人们通常所说的“测量问题”。

57310

【重磅】潘建伟团队实现城际量子传输,全球量子网络走进现实

量子互联网能够使信息在全球得到超级安全的传输,但首先科学家必须学会如何驯服光子电子。量子技术一些近期的发展让我们朝着这个目标迈进了一步。...1900年普朗克发明量子论开始,到1927年海森堡薛定谔确立了量子力学的数学形式,短短几十年量子理论就占据物理学中的统治地位。...1920到1930年代,爱因斯坦波尔就量子力学是否完备,量子力学的本质是什么进行了多次论战。...无漏洞的贝尔不等式验证 阿斯佩验证贝尔不等式开始到现在,30 多年过去了,人们在光子、原子、离子、超导比特、固态量子比特等许多系统中都验证了贝尔不等式,所有的实验都支持量子理论。...但是,贝尔测试同样也在量子互联网中得到了应用,一种叫设备独立型量子密钥分配的基础量子通信。传统上看,量子密钥之间的安全交换要求被使用的设备是值得信赖的,但是,设备独立的方法免除了这一条件。

91290
  • 翻转时间!量子时光机其实已经有了,双向的,不能载人

    遗憾的是,对于科幻小说迷来说,这些设备与1982年的DeLorean没有任何共同之处。在由中国奥地利的两个独立团队进行的整个实验过程中,实验室的时钟继续稳定地向前跳动。...当你寻找一个粒子时,你总是在一个单一的、类似于点的地方检测到它。 但在被测之前,一个粒子的行为更像是一种波,表现为一个 「波函数」,在多条路线上扩散振动。...他们寻求一种量子仪器,在这种仪器中,时间进入了过去到未来的叠加状态,反之亦然--一种不确定的时间之箭。...研究人员表示,光子的可测属性的变化,与它们通过两个时空几何形状的真正叠加时的变化完全一致。 而在量子世界中,在可测物之外没有任何现实。「也就是说,状态本身来看,模拟真实的东西之间没有区别。」...也没关系 而无论如何,物理学家都希望,这个设计同时以两种方式流动的量子电路的能力可能会使量子计算、通信计量学的新设备成为可能。

    37730

    量子芯片新突破:北大王建伟等首次证明芯片间量子隐形传态光子纠缠

    本研究为量子计算通信的可扩展的片上多光子技术奠定了基础 开发半导体制造技术,能够将天然载体诸如原子,电子光子之类的量子信息嵌入可扩展的集成设备中。...集成光学器件为大规模量子信息处理光子收发提供了通用的平台。扩大用于量子应用的集成设备需要高性能的单光子生成光子量子位-量子位纠缠操作。...所有误差条均指泊松光子计数统计数据估计的1个标准偏差(s.d.)。...光子的不可区分性是通过预言的两光子量子干涉的可见性来估计的。我们干扰MZI上的两个信号光子(导通两个惰轮光子),它们是两个独立的MRR发出的。...我们同时四个MRR中准备并测量了两个贝尔对,其保真度分别为0.917 ±0.0020.915 ±0.003。

    1.1K20

    以后基础物理实验就在太空中进行?中科院发现能量达地球最大加速器10倍的“宇宙加速器” | Nature

    这就是曹臻同事们在此新研究中所做的工作。他们报告了检测到的12个超高能γ射线光子源,其中的每一个都代表着银河系中一个潜在的PeVatron。...拍电子伏宇宙加速器PeV光子 “拍电子伏宇宙加速器(PeVatron)”周围产生的“超高能伽马光子”信号非常弱,即便是天空最为明亮且被称为“伽马天文标准烛光”的蟹状星云,发射出来的能量超过1 PeV的光子在一年内落在一平方公里的面积上也就...3)能量超过1 PeV的伽马射线光子首现天鹅座区域蟹状星云。PeV光子的探测是伽马天文学的一座里程碑,承载着伽马天文界的梦想,长期以来一直是伽马天文发展的强大驱动力。...这个区域将是LHAASO以及相关的多波段、多信使天文观测设备关注的焦点,有望成为解开“世纪之谜”的突破口。...2021年,LHAASO阵列将全部建成,成为国际领先的超高能伽马探测装置,投入长期运行,多个方面展开宇宙线起源的探索性研究。

    57240

    违背常识、颠覆认知,终于有人把薛定谔的猫讲明白了

    如果是这样,一个测量的动作如何能有这样的效果?就此而言,测量设备是什么?测量设备非测量设备有怎样的区别?...那么,如何可以在测量设备非测量设备之间,以及测量非测量之间找到原则性差异? 对这些问题,并不存在已得到一致认可的答案。...顺带解释一下,提到量子实体比如光子、电子、放射性粒子等时,通常都用“粒子”这个词来指代。然而,通过之前的讨论,我们应当已经清楚,在提到量子实体时,不管用“粒子”还是“波”都不是完全正确的。...关于什么算是量子实体,到目前为止,我们举过的例子包括电子、光子、放射衰变释放出的粒子,以及与此类似的东西。大家都认为这些是量子实体。 但是,只有这些基础性粒子才是量子实体吗?...因此,光子探测器是否应该被视为首个测量设备,答案也还远未清晰。 那么猫的听觉系统又如何呢?

    62530

    量子通信,到底是什么工作原理?

    作者:小枣君 来源:鲜枣课堂(ID:xzclasscom) ? ▲想要把这些知识都解释清楚,实在是鸭梨山大 01 什么是量子? 让我们把穿越时空,回到十九世纪末。 那个时代,是经典物理学的巅峰时代。...在A点同时测量粒子1粒子3,得到一个测量结果。这个测量会使粒子1粒子2的纠缠态坍缩掉,但同时粒子1和和粒子3却纠缠到了一起。...也就是粒子3携带的量子比特无损地A点传输到了B点,而粒子3本身只留在A点,并没有到B点。...注:上述过程描述文字直接引用了互联网文章《独家揭秘:量子通信如何做到“绝对安全”?》...城域到城际,陆地到卫星,量子通信的实验落地在不断取得进展。 ? 提到量子通信,肯定不可避免会提到一个人,他就是中国科学院院士潘建伟。

    1.6K32

    wwwjpz400com请拨18608765024量子通信,到底是什么工作原理

    作者:小枣君 来源:鲜枣课堂(ID:xzclasscom) ? ▲想要把这些知识都解释清楚,实在是鸭梨山大 01 什么是量子? 让我们把穿越时空,回到十九世纪末。 那个时代,是经典物理学的巅峰时代。...在A点同时测量粒子1粒子3,得到一个测量结果。这个测量会使粒子1粒子2的纠缠态坍缩掉,但同时粒子1和和粒子3却纠缠到了一起。...也就是粒子3携带的量子比特无损地A点传输到了B点,而粒子3本身只留在A点,并没有到B点。...注:上述过程描述文字直接引用了互联网文章《独家揭秘:量子通信如何做到“绝对安全”?》...城域到城际,陆地到卫星,量子通信的实验落地在不断取得进展。 ? 提到量子通信,肯定不可避免会提到一个人,他就是中国科学院院士潘建伟。

    86840

    渲染方程(2):VRE

    在光线传输中,光子的碰撞导致了光线能量的变化,这主要有两种情况,情况a:传输过程中光子粒子的碰撞;情况b:光子物体表面的碰撞。...前一篇我们讲了如何通过radiance描述一条光线携带的能量,本篇主要解释这些碰撞引起的光线状态变化,以及如何计算radiance在这个过程中的变化。...下图可以看到directindirect各自的贡献(光源出发或相机出发的光路贡献的不同)。 VRE 接着,我们在考虑情况a,非真空下,光线传输过程中的碰撞。...在这个过程中,主要有四种情况: Absorption:光子粒子碰撞后能量转化为粒子的内部能量,能量减少,我们定义 ,描述该光子被吸收的概率 Scattering:光子碰撞后方向发生变化,分为out...in两种情况,前者导致能量的减少,后者导致能量增强,我们定义 ,描述该光子发生scattering的概率 Emission:遇到会发光的粒子,能量增强 因此,最终radiance的变化等于上述三种情况之和

    1.1K20

    上海交大发布全球首款专用光量子计算软件

    该团队通过飞秒激光直写技术已经可以构建49×49个光波导的三维集成光子芯片,并且可以实现像3D打印一样自由设计结构布局。端面形成的超大演化空间在即使单光子注入情形下就能实现数以千记的量子行走路径。...可以画爱心,也可以画五角星(庆祝祖国生日),任何结构只要呈现出来,软件就生成了对应的哈密顿矩阵,用户就可以看到结构中某一根波导注入、演化指定长度时的实时量子行走演化图形。 ?...所有这些图形对应数据都可以导出,在GUI有清晰的说明,操作方便。 虽然光子是一种玻色子,在光量子芯片中,通过一定的相位调控方法,也可以模拟费米子等其他粒子,将量子模拟应用于更广泛的物理问题中。...因此,在多光子量子行走模块中,用户可以选择这些多粒子是可区分的经典粒子 (Distinguishable)、不可区分的玻色子 (Bosonic)不可区分的费米子(Fermionic)。 ?...数学计算科学意义上讲,计算出射光子的几率分布需要计算幺正矩阵子矩阵的积和式——在计算复杂性理论中,这个问题是属于#P完全类——即无法在多项式时间内有效解决,因此对于经典计算机而言,大规模玻色子采样问题就成为了一个不可解问题

    81720

    欧洲核子研究中心首次用激光操纵反物质,登上Nature封面

    机器之心发布 来源:ScienceAI 一个世纪前,实验室发现了反物质粒子的存在,拉开了物理学家们对反物质进行实验研究的序幕;40年前,普通原子的激光操纵冷却彻底改变了现代原子物理学,促成了数项获得诺贝尔奖的实验...在粒子物理学中,成功的量子力必然要考虑反物质的存在。反物质是正常物质的对立状态,当二者结合时,就会发生殒灭。反物质粒子质量与正常物质粒子相同,却带有相反的电荷。...反氢原子仅由反质子(带负电荷的质子)反电子(带正电荷的电子)两个反物质粒子组成,是最简单的稳定的反物质原子。...由于多普勒效应,激光束的光向较短的波长偏移,偏移后的波长正好与原子需要吸收的光子能量匹配,使原子基态提升到激发态。然后,原子再通过沿随机方向发射另一个光子而自发地返回基态,离开激光器。...「我们要做的是给反氢原子一个光子,看它如何掉下来,是否与正常物质完全相同。如果原子未冷却,它们移动得很快,那么当你释放时,就会四散到各处。我们就看不到重力起到什么作用。

    32430

    量子科技新纪元!三位量子信息科学奖荣获诺贝尔物理学奖!

    而这一发展的一个关键因素是量子力学如何允许两个或多个粒子以纠缠态存在。纠缠粒子对中的一个粒子的状态,决定了另一个粒子的状态,即使这两个粒子相距很远。...瑞典皇家科学院在诺奖公报中说,今年三位获奖者在“纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式开创量子信息科学”方面所做出的贡献,“为当前量子技术领域正发生的革命奠定了基础”。...现在有一个很大的研究领域,包括量子计算机,量子网络安全量子加密通信。这一发展的一个关键因素是量子力学如何允许两个或多个粒子以所谓的纠缠状态存在。...原因包括实验装置在产生捕获粒子方面效率较低、滤光片处于固定角度等。...塞林格的团队一次一次的突破记录,几公里到十几公里,到上百公里。 他们一次又一次地证明,爱因斯坦薛定谔是错的。实验结果,大幅度偏离了贝尔不等式。

    28840

    “平行宇宙”要证实?科学家打造出预测多个“未来”的量子计算机

    该计算机在亚原子尺度上运行,最多能够同时模拟16条光子位置的时间线,也就是说该设备目前能够模拟16种未来。...据悉,费曼是第一个意识到亚原子粒子位置A前往位置B时,不一定只选择一条路径的人,甚至亚原子粒子可能会同时沿着所有连接AB两点的路径运行。...据悉,该计算机在亚原子尺度上运行,最多能够同时模拟16条光子位置的时间线,也就是说该设备目前能够模拟16种未来。不过,研究人员也明确表示,理论上来说,其采用的量子算法能够预测的未来数量”无穷无尽“。...简单来说,这台量子计算机能够同时生成多个“平行世界”,就像电影《回到未来》中的装置,能够预测现实可能的未来。...Mile Gu格里菲斯大学的研究人员在进行的这项研究中,一个决策过程的可能未来结果将由光子的位置表示。

    42720

    云计算格局未定,想靠量子计算机弯道超车?丨科技云·视角

    IBM早在2012年就有开发一款达到实用量子计算机最低标准设备的信息,现阶段IBM已宣布将在年内推出全球首个面向商务及研究机构的量子计算机,并向静态实验(still-experimental)服务增加了个...值得一提的是,谷歌在打造量子硬件上相当开放,这些系统通过改变原子其他微小粒子的工作方式,解决了很多计算机目前尚未解决的难题。...多粒子纠缠的操纵作为量子计算的技术制高点,一直是国际角逐的焦点。在光子体系,中国科学家团队在国际上率先实现了五光子、六光子、八光子光子纠缠,一直保持着国际领先水平。...天气影响了食品生产、运输零售贸易等,更加准确地预测天气对很多领域都有十分重要,比如说灾难中为人类争取更多的时间。...量子计算机可以帮助人类建立更好的气候模型,从而让人类更深入地了解人类是如何影响环境的。 第六,对粒子物理学也有促进。

    61420

    物理学家重写了与我们的宇宙相冲突的量子规则

    粒子相互作用时,所有可能结果的概率之和必须为100%。酉性严重限制了原子亚原子粒子如何每时每刻演化。它还确保了变化是双向的:量子尺度上任何可以想象的事件都可以被撤销,至少在字面上是这样。...当一个粒子的状态发生变化时(比如说,当它飞过磁场或与另一个粒子碰撞时),它的振幅也会发生变化。在研究粒子如何被允许演化或相互作用时,物理学家利用了振幅永远不会以破坏其平方的固定的方式变化的事实。...物理学家通过跟踪粒子的量子态如何在希尔伯特空间中移动来保持概率振幅的一致 - 希尔伯特空间是一个代表粒子所有可能状态的抽象空间。...这就产生了一个悖论,荒谬地暗示——在这个虚构的、不断膨胀的宇宙中——微观黑洞会转化为光子。思想实验表明,一元性宇宙膨胀的天真混搭是行不通的。 迪特里希认为,更一般的角度来看,单一性闻起来很可疑。...关于粒子如何在空间时间中移动的任何假设也不是。粒子物理学的这种纯粹的几何公式的成功提出了对现实的全新视角的可能性,这种视角摆脱了目前相互冲突的珍贵原则。

    45110

    速度比晶体管快1000倍,新型单光子开关登上Nature

    在如今人们应用最为广泛的计算机架构中,晶体管通过开关两种状态表示数字 0 1,用光开关代替传统晶体管的光计算机理论上可以比普通计算机运行更快,因为在常规条件下光子传播速度比电子要快很多倍。...该设备的发光源是两个激光器,一个明亮的泵浦激光器一个非常弱的种子激光器。当泵浦激光照射在微腔上时,它的光子可以与腔材料内的激子(电子与其带正电的对应物、空穴的结合)强烈耦合。...这会产生一种被称为激子极化子的短寿命准粒子。...激子 - 极化子簇可以形成所谓的玻色 - 爱因斯坦凝聚体(Bose–Einstein condensate),这是玻色子粒子在通常冷却到接近绝对零度时呈现出的一种气态的、超流性的物质状态,其中每个粒子的行为都像一个原子...种子光束发出的光可以在两种可测量状态之间切换这种凝聚体,视作 0 或 1。 新研究的重要之处在于,它不仅速度很快,而且平均只需输入一个光子就可以进行切换。

    27810

    量子通信的相关知识

    量子通讯主要涉及:量子密码通信、量子远程传态量子密集编码等,这门学科已逐步理论走向实验,并向实用化发展。高效安全的信息传输日益受到人们的关注。...两个处于纠缠态的粒子AB,不论它们分开多远,我们把其中一个粒子(A)携带想要传输的量子比特的粒子(C)一起测量一下,C的量子比特马上消失,但是B就马上携带上了C之前携带的量子比特,我们把这个过程叫做...熟悉量子纠缠的朋友研究量子力学的科学家们都知道,两个相互关联后具有纠缠态的两个粒子无论相距多远,只要一个发生变化,那么另外一个也会在瞬间发生变化,而这种超距瞬时无视空间距离的反应速度效率正是我们人类未来所需要的一种高效率的通信手段...如果我们使用光量子通信,其过程如下:事先构建一对具有纠缠态的光子,将两个光子分别放在通信双方,将具有未知量子态的粒子与发送方的粒子进行联合测量(一种操作),则接收方的粒子瞬间发生坍塌(变化),坍塌(变化...二.两者特点的区别: 量子通信特点:具有高效率绝对安全等特点,是此刻国际量子物理信息科学的研究热点。 激光通信的特点是:(1)通信容量大。(2)保密性强。(3)结构轻便,设备经济。

    1.1K30

    什么是粒子

    然而,粒子具有不同的特征,例如电荷质量。无量纲点如何承受重量?“我们说它们是‘基本的’,”麻省理工学院的理论物理学家温晓刚说。“但这只是对学生说‘别问!我不知道答案。...除了光子——光的量子——保罗·狄拉克其他人发现这个想法可以外推到电子其他一切:根据量子场论,粒子是充满整个空间的量子场的激发。...需要第三个属性来指定粒子在空间旋转提升(它们一起是时空旋转)的组合下如何变化。这个关键属性是“旋转”。...“你可以谈论 0 1 的抽象存在,以及运算符如何作用于 0 1,这些都是更抽象的数学关系。” 显然还有更多要理解的。但是,如果量子比特的图像是正确的,那么粒子就是全息图,就像时空一样。...他们还表明,三点振幅是四点更高点振幅的组成部分,涉及越来越多的粒子。这些动态相互作用似乎是基本对称性的基础上建立起来的。

    91110

    不再神秘的量子计算,用Python就能实现(视频+代码)

    今天的小视频我们为什么要用到量子计算机谈起,不仅仅讲背景,还会首次带我们用Python实现一个简单的量子算法,还非常贴心地附有代码哟! 万万没有想到吧,Python也可以进入量子计算的神秘世界!...计算机使用的晶体管有导通不导通这两种状态,可以用1或0来表示,这就是“比特”的概念,每个比特代表0或者1,就像灯的开关一样。当这些10组合在一起,通过二进制编码规则可以表示任何数字或字母。...量子这个词在物理中代表着相互作用中物理实体的最小单位,例如,一个光子是光的最小单位。量子物理学家研究原子世界以及其中的亚原子粒子。...▼ 像电子光子一样的微小粒子能同时处于不同的态,但是在大一点的尺度下,它们表现出互斥性。它们可能同时出现在多个地方,或者同时展现出两种极性。...▼ 没人知道这是如何发生的,但是我们依然可以利用这一叠加的概念将计算机二进制表示中解放出来。一台运行在这些Q比特上的计算机,性能将超越传统计算机。

    1.3K30
    领券