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2020年7月1日,英国伦敦大学学院(UCL)发布消息称,UCL、华威大学和荷兰格罗宁根大学研究团队在实验室设计出一种基于量子技术的桌面型探测器,使用极其灵敏的纳米尺度钻石晶体,可以探测中频引力波。该桌面探测器使用重量为 10-17公斤的纳米级钻石晶体,并使用斯特恩-格拉赫(Stern-Gerlach)干涉法将晶体放置在量子叠加空间中。该探测器比目前使用的激光干涉仪引力波天文台(LIGO)探测器小...
俄罗斯莫斯科国立电子技术学院国家技术倡议“感官科学”中心研发出一项基于异质结构的红外光电探测器模块(InGaAs)技术。使用该技术可以让相机像蛇和蚊子一样“看见”红外线区域,因此形象地称为“蛇眼视觉”技术。莫斯科国立电子技术学院量子物理与纳米电子学教研室副教授弗拉基米尔·埃戈尔金表示,由于猎物与寒冷的背景形成鲜明对比,蛇、蚊子和鱼这类动物的眼睛可以让它们在黑暗或寒冷的水域中成功捕获猎物。该院“感官...
据《科学》报道,物理学家近日宣布寻找到神秘暗物质粒子,引发了了媒体的关注,尽管研究小组表示他们并未排除其他可能性。自2006年起,XENON国际合作组织在意大利格兰萨索地下实验室建造了一系列用于寻找暗物质的探测器,其中运行着全球最灵敏的暗物质实验XENON1T。暗物质研究中最主流的模型是一种被称为弱相互作用大质量粒子(WIMP)的粒子。XENON1T中有3.2吨超纯液氙,其中2吨用于碰撞,一旦WI...
韩国《KBS新闻》发布消息称,韩国电子通信研究院(ETRI)成功研发出了可用于超大型数据中心的400Gbps级光纤收发器引擎,这在全球尚属首次。ETRI认为,高效适用人工智能和自动驾驶等新技术,数据传输速度至关重要。该光纤收发器引擎数据传输速度比原有产品快4倍,处理容量大8倍。仅3.5厘米大小的引擎,可向10万人实时提供高画质视频服务。鉴于5G通信网也可采用该光纤收发器引擎的核心技术——“激光芯片...
近日,四川大学材料科学与工程学院稀土钒钛材料中心林紫锋特聘研究员与四川大学特聘院士、法国科学院院士、法国科学技术学院院士及欧洲科学院院士、法国图卢兹大学Patrice Simon教授以及中国科学院宁波材料所黄庆研究员合作,在钒钛基二维MXene材料制备及电化学储能研究方面取得重要进展,相关成果在Nature Materials以原创性全文形式发表。林紫锋特聘研究员为论文共同通讯作者,四川大学材料科...
美国研究人员开发出一种新技术,将基因工程与高分子化学相结合,利用活体生物复杂的细胞结构来构建功能性生物电子材料——一种导电聚合物。研究人员表示,利用这一技术,将来科学家或能在活体系统中创建形形色色的功能性合成结构与物质,从而显著提高生物电子医学的治疗潜力。相关论文发表在最新一期《科学》杂志上。
二维过渡金属硫族化合物由于其具有原子级别的厚度、较强的自旋轨道耦合、较大的激子束缚能和可见光区直接带隙的特点,逐渐成为后摩尔时代新材料的研究热点。尤其是单层过渡金属硫族化物提供了一种新的电子自由度——能谷,为未来光电信息处理提供了新的途径。最近,在二维体系中利用缺陷发光实现了单光子光源,这为片上集成量子光学网络提供了一个新的平台。然而,这些二维材料单光子发光中心的来源以及其辐射复合机理依然不是很清...
A team of Northwestern University materials science researchers has developed a new method of viewing the dynamic motion of atoms in atomically thin 2D materials.Funded by the National Science Foundat...
俄罗斯眼科医师协会主席、医学博士伊戈尔·阿兹纳乌里扬领导的科研小组,开发出可使不同类别的眼疾患者恢复立体视觉的“电子眼镜”。更重要的是这种“电子眼镜”能够帮助有先天缺陷的儿童恢复立体视力。
据芝加哥大学网站消息,该大学普利兹克分子工程学院的科学家们在量子技术研究领域取得了一项重大突破——用碳化硅制造的常用电子设备可以集成和控制量子态。该研究成果发表在《科学》和《科学进展》杂志上。
美国科学家研制出一款紧凑型、在室温下工作、能广泛调谐的太赫兹激光器,是迄今性能最优异的太赫兹激光器,首次让太赫兹激光器可广泛应用于科技领域,有望在高带宽通信、超高分辨率成像、射电天文学等领域“大显身手”。太赫兹频率范围位于电磁频谱(介于微波和红外线之间)的中间,可广泛应用于多个科术领域,但由于太赫兹频率激光光源体积大、效率低、调谐受限或必须在低温下工作,所以,这一区域的电磁频谱对大多数应用而言,仍...
美国和瑞士研究人员开发出一种光学开关,让光能在20亿分之一秒内在芯片间移动,这一速度远超其他类似设备。研究人员称,这款紧凑型开关是首个能在足够低电压下运行的开关,因此可被集成到硅芯片上,并以极低信号损失改变光的方向,有望在量子计算机等领域“大显身手”。研究在线发表于《科学》杂志网站。美国国家标准技术研究院(NIST)的研究人员称,这项研究朝着创建使用光而非电来处理信息的计算机迈出重要一步。与依靠电...
Many potential pharmaceuticals end up failing during clinical trials, but thanks to new NSF-funded research from the University of Illinois, biological molecules once considered for cancer treatment a...
Researchers have developed a tiny nanolaser that can function inside living tissues without harming them. Just 50 to 150 nanometers thick, the laser is about 1/1,000th the thickness of a single human ...
2019年9月1日下午1时50分,美国国家航空航天局(NASA)“帕克号”太阳探测器第三次飞过轨道近日点。按照规划,“帕克号”将在6.4年服役时间里24次近距离飞掠太阳。相比前两次“亲密接触”,此次有何特殊之处呢?首先是科学探测时间首次大幅度延长。根据任务方案,“帕克号”在靠近近日点时进入“科学阶段”,打开携带的探测仪器并近距离观察太阳。NASA原计划任务前期的“科学阶段”长约11.6天,后期随着...

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