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15
2023-03
开创性实验观测到电磁波时间反射
用于实现时间反射的实验平台示意图。控制信号(绿色)用于统一激活沿金属带状线分布的一组开关。在关闭/打开开关时,这种特制超材料的电磁阻抗会突然降低/升高,导致宽带前向传播信号(蓝色...
09
2023-03
AI读取大脑 重现你所见
人类眼中所见如何转化为脑中图像,这是神经科学家一直努力破解的问题。随着研究的不断深入,如今人工智能(AI)在模仿上述图像转化过程方面表现得越来越好。 近日,在日本研究团队开展的...
02
2023-03
科学家首次观察到量子隧穿效应
在经典物理世界中,从一座大山的这边穿到那边,只能消耗体力翻山越岭。但在量子物理世界里,有一种“穿墙术”存在,这就是量子隧穿效应。奥地利因斯布鲁克大学物理学家首次在实验中观察到了这...
28
2023-02
超分子生物材料充当“脚手架” 引导新生神经元修复脑损伤
日本自然科学研究机构生理学研究所发表公报说,该所研究人员参与的团队研发出一种生物材料,该材料在动物实验中被观察到能促进脑部受损的实验鼠新生神经元的迁移,并能改善脑损伤造成的运动...
27
2023-02
分子机器的“秘密武器”曝光
核糖核酸(RNA)的用处非常多,但它们也会出“故障”。控制RNA并不容易,不过人体细胞自带分子机器,可在正确的时间和地点处理RNA。大多数分子机器都配备了一个“马达”来产生解开RNA分子所需的...
22
2023-02
AI揭示影响人脑发育基因组突变
美国研究人员使用人工智能(AI)模型揭示了可能影响人类认知进化的基因组突变。这项人类基因组学的开创性研究可能会促进发现复杂脑部疾病的新疗法。该研究发表在新一期的《科学进展》上。 ...
21
2023-02
超低损耗量子芯片互联技术获突破
5个量子芯片的互联示意图。 图片来源:《自然-电子学》 近日,南方科技大学深圳量子科学与工程研究院超导量子计算团队提出并实现了超低损耗的量子芯片互联技术,将芯片间量子态传输的保....
16
2023-02
“魔角”石墨烯超导性成因揭示
据最新发表在《自然》杂志上的一项研究,美国俄亥俄州立大学领衔团队发现的新证据显示,当石墨烯偏转到某个精确角度时,可成为超导体,传输电能而不损失能量。量子几何在这种偏转石墨烯成为...
15
2023-02
新型“触发器”量子比特问世
澳大利亚研究人员最近展示了一种新型量子比特的操作,称为“触发器”量子比特,它结合了单个原子的精巧量子特性和普通电脑芯片电信号的易控性。研究成果发表在《科学进展》上。 新南威尔士...
14
2023-02
光子纤维让织物分类标签“隐形”耐磨
美国密歇根大学领导的团队开发出一种由廉价光子纤维制成的编织标签。图片来源:密歇根大学 在每年丢弃的9200万吨衣服和其他纺织品中,只有不到15%被回收,部分原因是它们太难被分类了。...
10
2023-02
植入鼠脑的人类神经元对视觉刺激产生反应
美国科学家发现,大脑类器官——实验室培养的神经元团块,可以与大鼠的脑结合,并对闪光灯等视觉刺激作出反应。相关研究结果2月3日发表于《细胞-干细胞》。 过去的研究表明,人们可以将单....
08
2023-02
液态金属新材料兼具拉伸性与气密性
近日,上海交通大学材料科学与工程学院教授邓涛团队、副研究员尚文团队等通过构建微米玻璃球阵列支撑的液态金属柔性密封复合材料,解决了传统封装材料无法同时兼顾可拉伸和高气密性的难题。...
03
2023-02
新型模拟量子计算机能解前沿难题
美英科学家合作发明了一种可扩展的新型模拟量子计算机,有望用于解决现有最强大的数字超级计算机也无法解决的物理学前沿难题,例如帮助科学家更好地理解超导性,最终找到在室温下具有超导性...
02
2023-02
磁存储材料新技术可提升信息存储速度和密度
在信息爆炸的时代,信息存储尤为关键。记者了解到,近期我国科研人员突破了原子级平整反铁磁金属单晶薄膜的关键制备技术,使超快速响应超高密度反铁磁随机存取存储器的研制成为可能,有望大...
01
2023-02
新技术可捕捉材料波动的高清影像
德国马克斯·玻恩研究所、亥姆霍兹中心、美国布鲁克海文国家实验室和麻省理工学院研究人员组成的团队,开发出一种革命性的新方法,利用强大的X射线源捕获纳米级材料波动的高分辨率图像。这种...
31
2023-01
经典系统内首次观察到“准粒子”
韩国研究人员在最新一期《自然·物理学》杂志上发表论文称,他们首次在经典系统内观察到此前被认为仅出现于量子系统内的“准粒子”,最新研究有助于科学家们进一步揭示经典耗散系统的多体物理....
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