光量子记录仪原理

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光量子记录仪原理相关的仪器

  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了良好的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究
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  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了出色的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究技术指标光谱范围:400~700nm±4nm 灵敏度: 10~50 μv/μ moL/m2.s电阻值:240 Ω(典型)信号输出范围(0-3000μ moL/m2.s):0~30mV/0-2.5V最大运行光照:10000μ moL/m2.s响应时间 1μS不稳定性(改变/年) 2%非线性(0-10000μmoL/m2.s):1%定向反应(最大到80°在1000 μ moL/m2.s 光照):30μ moL/m2.s 响应温度 -.12%/°C视野 180°气泡水平仪的精度:0.2°检测器类型:光电二极管工作温度:-30°C to +70°C存储温度:-30°C to +70°C温度范围:0-100%非结露保护等级:IP67订购信息:200.733.023:PQS光合有效传感器
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  • Apogee最新推出的SQ-420光量子传感器继承了Apogee系列产品一贯的测量准确、简单易用的品质,同时开创性地采用了USB接口,即供电和数据传输为一体,内置存储功能,无需其他记录仪或数据采集器即可独立工作。 SQ-420光量子传感器可用于测量室外自然环境以及温室、生长箱以及水下植物周边的光合有效辐射中的光量子通量密度(Photosynthetic Photon Flux Density,PPFD)。 SQ-420还内置数据存储芯片,无需其他记录仪或计算机,即可最多自动记录10000个测量数据,极大地方便了您的使用。传感器电缆标配USB 2.0接口,可以方便地连接各种类型的电脑。通过配备的Apogee官方免费软件即可轻松对测量数据进行实时显示、PPFD数据图形 它还创新性地采用了5V DC USB供电方式,使其工作方式异常多样性,您不仅可以将其直接插到计算机的USB接口上,还可以通过普通的USB电源适配器来直接使用220V交流电,您甚至可以使用移动设备常用的移动电源(充电宝)为其提供工作电力。 SQ-420光量子传感器采用太阳光和灯光两种校准方式,其校准系数存储于传感器的固件中,您可以通过Apogee官方软件轻松对其校准模式进行选择,以便提高测量精度。 为尽量减少方位误差,我们建议您在安装探头时,将探头电缆方向指向真北方向(位于南半球使用时请指向真南方向)。SQ-420光谱范围410nm~655nnm分辨率0.1μmol/m2/s视角180°校准系数每个传感器单独校准并存储于固件中校准误差±5%重复性1%非稳定性(长期漂移)2%/年非线性1%(≤3000μmol/m2s)响应时间1秒方向响应±5%(75°天顶角)温度响应0.06±0.06%/℃工作环境-40℃~70℃;0~100RH%水下工作深度30m采样间隔1秒起,用户自定义内部数据记录间隔1秒~1440分钟(1天),用户自定义记录容量10000个数据供电USB 5VDC电流功耗5.1mA探头尺寸60px(直径)×70px(高)线缆长度4.6m重量90g
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光量子记录仪原理相关的方案

光量子记录仪原理相关的论坛

  • 物理学家通过研究光量子发现制约时空新条件

    http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20120113/2c27d720c896107a1fef0f.jpg两个十分特殊的光量子【搜狐科学消息】据国外媒体报道,来自美国密歇根州科技大学的罗伯特-雷米洛夫(Robert Nemiroff )和他的同事组成的研究小组,近日一直在致力于研究一种光量子,它已随着一束名为“GRB”γ射线(科学家在1989年有过跟踪记录)的出现,在宇宙中穿梭了有70亿光年之远的距离。而恰是这些光量子,成为了新的制约时空的关键要素。据了解,“GRB”射线在爆发时释放出了一些高能量光量子,继而这些光量子就以光的速度开始了在宇宙中的穿梭旅行。而这些光量子的其中两个吸引了物理学家的关注,物理学家认为,这两个光量子几乎在相同的时间中留下了同一个空间,也就是说这两个光量子在同样的时间点到达了同一个地方。而这并不是因为时空的团块结构,或者它们穿梭了很长的距离,因此十分神秘。研究人员从理论上对此现象进行解释,他们认为,这种现象也许是因为一种光量子的高能时标,而随着光量子在宇宙中的分散,对速度和光的能量依赖就恰好出现了一个新的上限。与此同时,研究人员在研究中发现,由于对这两个光量子抵达时间的测量存在差别,因此实际上会给时空团块结构的新制约条件带来了一定的影响。正是因为如此,当光量子仅有普朗克长度的500分之一时,时空的结块结构就变得十分有意义了。因为,这样就会给量子重力理论加上一些新限制。而耶鲁大学的研究人员根据最近研究表示,,虽然这些光量子的体积非常的小,但是它们在宇宙中穿梭的速度却与事实上所记录的速度有很大差别。由于关于科学家对光量子现象的不同研究,因此来自不同领域的科学家也推理出不同观点,有些科学家认为,也许随着光量子的逐渐清晰,事实上时空也不会再继续。而相反,这些光量子的体积却小的惊人,它们的组成元素则就更加微小了,经研究测量,它们的组成元素也许仅有10-35普朗克长度。从该理论来看,光量子不仅拥有着十分高的能量,同时还有着近似普朗克长度的波长。这就意味着,这些光量子更易于同所谓的时空“团块”相混合。虽然这些光量子的速度有微小的下降幅度,但是由于它们已经穿梭了很长的距离,因此所带来的效果仍然是非常引人注目的。而罗伯特—雷米洛夫和他的同事也将会在今年的美国天文社会的会议上探讨所谓的时空结块的新制约条件。(尚力)

  • 【资料】多路温度记录仪的原理及应用

    温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。 下面以拓普电子科技有限公司生产的TP9000系列多路温度记录仪为例介绍温度记录仪的原理及应用: 原理:温度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 下面分别介绍这三部分: 测量部分:即热电偶。 温度传感器:TP9000系列温度探头由J,K,T,E,R,S,B系列组成,不同的探头完成不同功能: NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。 Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。 Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。 (以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。) 湿度传感器:TP9000系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。 仪器本体:TP9000系列型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为1ms至9999m连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达三个月。 PC界面:TOPTEST软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(1ms至9999m任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供温湿度记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。

  • 荧光量子效率

    各位有测定过荧光量子效率的朋友们,请教一下测定方法,如:有关公式,标准物等.谢谢!

光量子记录仪原理相关的耗材

  • 光量子计 3668I
    光量子计 3668I/光量子传感器广泛应用于气象、农业、植物、土壤和生态等领域。Spectrum 3668I/3668I3/3668I6光量子传感器/光量子计 3668I分三种3668I为1个探头3668I3为三个探头3668I6为6个探头技术指标:测量范围:0-2500 μmol/㎡s精度:±5%电压激发:3-5V DC输出:0-2.5V线性:μmol/㎡s=V*1000余弦修正:±3%@45° ±7%@80°长度:48厘米手柄:10厘米宽度:1.9厘米厚度:1.3厘米光量子计 3668I中国总代理: 南京铭奥仪器
  • 3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器
    3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器内置探头型:型号参数图示3412红光/远红光辐射计感应波段:660~730nm精度:±5%读数显示数值:红光/远红光比率、红光和远红光读数红光中心波长:660nm,40nmFWHM(±20nm)远红光中心波长:730nm,30nmFWHM(±15nm)电源:标准9V碱性电池3415F手持光量子计测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FXSE光合有效辐射计-外置传感器测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FSE光量子照度双辐射计光量子测量波长范围:400-700nm光量子测量范围:0~1999μmol/m2/s1照度测量范围:0-19990Foot-Candles(1FC=10.76LUX)照度分辨率:10Fc精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3415FQF光量子照度计测量波长范围:400-700nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数标定模式:灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差电源:标准9V碱性电池3414F紫外辐射计测量波长范围:250~400nm测量范围:0~1999μmol/m2/s1精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3413F照度计测量范围:0-19990Foot-Candles(1FC=10.76LUX)分辨率:10Fc精度:±5%读数,余弦校正后达到±3%读数电源:标准9V碱性电池3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器外置探头型:型号参数图示3415FX外置辐射探头读数表用于连接相匹配的光量子传感器、3探头型光量子传感器、6探头型光量子传感器、总辐射传感器、紫外辐射传感器。3668I光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%3668I33探头型光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%测量的为3个光量子传感器的平均数值3668I66探头型光量子传感器测量范围:0-2500μmol/m2/s测量精度:±5%测量的为6个光量子传感器的平均数值3670I总辐射传感器测量范围:1~1250W/m2测量精度:±5%3676I紫外传感器测量波长范围:250~400nm测量范围:0~2000μmol/m2/s1精度:±5%3412/3413/3414/3415F系列手持光量子传感器产地与厂家:美国SPECTRUM
  • 无纸记录仪
    产品名称: 无纸记录仪 无纸记录仪是采用单片机微处理器为核心、大屏液晶显示、具有高性能、高可靠性、维护量低、无易耗品等特点。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。精度:实时显示± 0.5%FS曲线显示± 0.5%FS 最多12个显示方式:长寿命液晶单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示 液晶背光:背光、全智能对比与亮度调节功能,清晰明了记录间隔:1秒---1分 存储空间:最长记录可达半年以上。 通讯方式: USB接口。

光量子记录仪原理相关的资料

光量子记录仪原理相关的资讯

  • 京企发布国内首台相干光量子计算机
    量子计算机从实验室走向产业化应用的步伐正在加快。北京玻色量子科技有限公司日前发布了自研100量子比特相干光量子计算机——“天工量子大脑”,该成果目前已在通信、金融、生物医药、交通等产业领域进行了真机应用测试。量子计算,是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。随着电子计算机赖以提升算力的摩尔定律逐渐走到尽头,人们对新一代计算工具无比渴求,量子计算机正是备受关注的新一代计算工具的代表。量子比特是量子计算机的基本信息单元,当前,在实验室里制备单个或少量的量子比特对量子物理学家来说已经不再是难题,如何制备出成百上千的量子比特并使其在系统中稳定运行,成为量子计算技术从实验室走向产业应用的最大挑战。据悉,“天工量子大脑”具有100个计算量子比特,可以解决最高超过100个变量的数学问题,已达国际领先水平。此外,它还实现了上百规模光量子之间的“全连接”控制,具备完整的可编程能力,也就是对应不同的应用场景和不同算法时硬件无需修改,完全通过软件配置就能实现可扩展、可编程,充分利用光量子计算优势,极大降低了实际问题的建模复杂度。公司首席技术官魏海介绍,当光穿过非线性材料时,其光子的波长和相位都会发生变化,在精准控制其能量和相位的过程中,在相空间会出现量子叠加态效应,这也是“天工量子大脑”实现加速计算的根本原因,玻色量子技术团队利用该效应,完成了100光量子比特的并行加速计算。为了满足光量子存储运算的极高精度需求,实现超过100个量子比特的存储,技术团队自主研发了一款光量子计算专用光纤恒温控制设备——“量晷”,该设备能将光纤的温度变化稳定在千分之一摄氏度量级,即能够做到0.001摄氏度的温度稳定维持,有效避免环境温度波动带来的光纤内存长度误差。为了导入计算问题的参数矩阵,玻色量子自研了光量子测控一体机——“量枢”,集光量子测量反馈、系统状态检测、计算流程控制等功能于一体,同时控制、读取和执行快速反馈来操控100个计算量子比特。量子计算应用在产业的实际场景中,究竟有何优势?平安银行LAMBDA创新实验室负责人崔孝林介绍,其在“天工量子大脑”上实现了对德国信用数据集特征筛选计算的加速,在不到一毫秒的时间内完成了相关问题的求解。这一计算速度与传统的经典计算机最优算法相比,至少实现了100倍加速。北京航空航天大学教授、数据智能与智慧管理工信部重点实验室主任吴俊杰也举例说道,在复杂环境下的动态决策问题困扰了其很久,量子计算为其提供了新的解决思路和技术路径。北京量子信息科学研究院科研副院长、清华大学物理系教授龙桂鲁说,在量子计算机的多种技术路径里,“天工量子大脑”所属的相干伊辛机是最经济实用的,也是当前具产业化应用条件的方向之一。据悉,玻色量子2020年11月成立于北京朝阳区,其团队来自斯坦福、清华、中科院等顶尖院所,目前其成果已率先在金融、通讯、生物医药、交通等领域进行了应用探索,推动光量子计算领域实用化与产业化。3个月前,因“天工量子大脑”在通信、金融等领域的巨大潜力,玻色量子团队获得了中国移动的产业投资,这也是量子计算行业里首例来自产业领域的战略投资。
  • 新加坡国立大学合成新型近红外发光量子点,光致发光量子效率可达25%|国际用户简讯
    作者:Sophie编辑:Joanna对于太阳能转换器件和生物成像应用程序来说,使用发射近红外光、具有显著斯托克斯位移且再吸收损失小的材料非常重要。近期新加坡国立大学化学系便合成了这样一种新型材料——四元混合巨壳型量子点(InAs?In(Zn)P?ZnSe?ZnS)。这种新型量子点可以实现显著斯托克斯位移,且光致发光量子效率可达25%,非常适合应用于太阳能及生物领域。Tips: 斯托克斯位移是指荧光光谱较相应的吸收光谱红移(斯托克斯位移=发射波长-吸收波长)。斯托克斯位移越大,荧光太阳能光电转换效率越高。图片来源于网络 单锅连续注射&结构比例控制合成新型量子点的关键新加坡国立大学使用单锅连续注射的方法来合成该量子点。四元混合巨壳型量子点结构主要成分由内到外比例为1: 50: 37.5: 37.5合成过程分为4步,由内向外,依次为:1. 合成该量子点InAs内核2. 向InAs核反应容器中注射As前驱体溶液、醋酸锌和磷酸氢,完成第2层In(Zn)P壳层的合成3. 向反应体系注射Se前驱体溶液合成第3层ZnSe壳层4. 注射S前驱体溶液和醋酸锌完成ZnS壳层的合成四元混合巨壳型量子点合成过程图示合成过程中,研究人员会定时从反应容器中取出小部分溶液测量其紫外可见吸光度和光致发光特性来跟踪反应进程,并调整量子点间的结构比例。他们利用HORIBA高能量窄脉宽 Nanoled-440L皮秒脉冲激光光源对样品进行激发,在FluoroLog-3 荧光光谱仪上测试荧光寿命。在新的荧光光谱技术中,FluoroLog-3 系列荧光光谱仪配置CCD检测器新技术,实现快速动态荧光光谱检测,实现实时反应发光测试,分子相互作用的动态检测。新型量子点材料助力太阳能及生物应用用领域终合成的巨壳量子点,In(Zn)P壳层能够吸收400-780 nm的可见光,并将吸收后的能量传递到InAs内核,使其在873nm处发射,进而实现显著的斯托克斯位移和很小的吸收-发射光谱重叠;经统计计算,该量子点光致发光量子效率可达25%,这对于近红外发射器来说相当可观,且它在873nm的发射光与硅太阳能电池的光敏响应区匹配良好。并且这一新型量子点为可调色发光,不含有害金属。种种优点使得该量子点不仅非常适合应用于荧光太阳能领域用以提高光电转换效率;且在生物领域,该量子点也可作为荧光材料用于生物成像,给疾病的诊断和治疗带来巨大进步。该工作以“Large-Stokes-Shifted Infrared-Emitting InAs?In(Zn)P?ZnSe?ZnS Giant-Shell Quantum Dots by One-Pot Continuous-InjectionSynthesis”为题,发表于《Chemistry of Materials》。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。
  • 快1.8亿倍!九章光量子计算原型机成功求解图论问题
    8日,记者从中国科学技术大学获悉,该校由潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队,基于“九章”光量子计算原型机完成了对“稠密子图”和“Max-Haf”两类图论问题的求解,通过实验和理论研究了“九章”处理这两类图论问题为搜索算法带来的加速,以及该加速对于问题规模和实验噪声的依赖关系。该研究成果系首次在具有量子计算优越性的光量子计算原型机上开展的面向具有应用价值问题的实验研究。相关论文日前以“编辑推荐”的形式发表在国际学术期刊《物理评论快报》上,并被物理网站专题报道。国际学术界对量子计算的实验发展制定了三步走的路线图,其中第一步是实现“量子计算优越性”,即通过高精度地操纵近百个物理比特,高效求解超级计算机无法在合理时间内解决的特定的高复杂度数学问题。这一步的意义在于首次从实验上确凿地证明量子计算加速,并挑战“扩展的丘奇—图灵论题”。因此,国际学术界下一阶段的一个重要科研目标是探索利用量子计算原型机演示具有实用价值的问题的求解。近期,潘建伟团队在继续发展更高质量和更强拓展性的光量子计算原型机的同时,开展了将“九章”所执行的高斯玻色采样任务应用于图论问题的研究探索。图论起源于著名的“哥尼斯堡七桥问题”,被广泛用于描述事物之间的关系,例如社交网络、分子结构和计算机科学中的许多问题均可对应到图论问题。高斯玻色采样与图论问题具有紧密的数学联系,通过将高斯玻色采样设备的每个输出端口映射到图的顶点,将每个探测到的光子映射到子图的顶点,研究人员可以利用实验得到的样本加速搜索算法寻找具有更大密度或Hafnian的子图的过程,从而帮助这两类图论问题的求解。这两类图论问题在数据挖掘、生物信息、网络分析和某些化学模型研究等领域具有重要应用。此次研究中,研究人员首次利用“九章”执行的高斯玻色采样来加速随机搜索算法和模拟退火算法对图论问题的求解。研究人员在实验中使用了超过20万个80光子符合计数样本,相比全球最快超级计算机使用当前最优经典算法精确模拟该实验的速度快约1.8亿倍。
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