Spotlight: Electromagnetic Proton Trap at the NIST Center for Neutron Research (NCNR)
自由漂浮的中子平均寿命有多长? NIST 中子研究中心 (NCNR) 的电磁质子陷阱是回答这个问题的一部分。自由中子分解成其他粒子——质子、
What Time Is It on Mars? NIST Physicists Have the Answer.
这种计算对于未来的空间导航和通信网络是必要的。
Office of Naval Research Program Review
本次活动的目的是审查海军研究办公室 (ONR) 多大学研究计划 (MURI) 以及基础与应用研究 (BAR) 项目。由 NIST 物理测量实验室主办的 2025 年 ONR MURI 和 BAR 审查
Colloquium "120 Years of Atomic Spectroscopy at NIST"
恰好 120 年前,NIST(当时的国家标准局)的研究人员发表了第一篇关于原子光谱的科学论文。在接下来的 60 年里,NIST 原子光谱研究发展成为一门充满活力、影响深远的学科
Spotlight: Game-Changing Microscopy Technique for Identifying Cancerous Cells
保乳手术,又称乳房肿瘤切除术,是治疗早期乳腺癌的一种手术。外科医生必须切除肿瘤周围的足够多的组织,以确保没有癌细胞残留,同时仍保留周围的健康组织,这一点很重要
2024 Time and Frequency Seminar
NIST时间和频率部门的年度研讨会涵盖精密时钟和振荡器、原子频率标准、射频和光同步、光振荡器、量子信息、光学冷却和加热;制作精确的频率
Scientists Observe Long-Predicted Superconductor Property Using a Quantum Simulator
新的见解可以帮助科学家使超导材料变得更加坚固和有用。
国际电工委员会 (IEC) 和国际标准化组织 (ISO) 最近批准成立新的量子技术联合技术委员会 (JTC),由英国标准局管理
Henry Moseley and the Periodic Table of the Elements
第一次世界大战,加里波利前线,1915年4月25日起,由英国、法国、澳大利亚、新西兰士兵组成的联军攻击并部分占领了奥斯曼帝国(现土耳其)的加里波利半岛。目标
Spotlight: A New Wavelength of Scientific Exploration With Single-Photon Detectors
从微小的分子结合到遥远的太空,我们通过观察最小的光粒子来探索我们周围的宇宙。
NIST’s Ultra-small, Shape-shifting GEMS Offer an Easier and Cheaper way to improve MRI Imaging
根据环境改变形状的微型磁探针可以极大地增强磁共振成像 (MRI)。然而,生产仍处于实验阶段且尚未在人体中使用的探针需要访问
Spotlight: Near-Perfect Mirror Surfaces for Reflecting Mid-Infrared Light Better
镜子,房间里的镜子,怎样才能让你身上的光更好地反射呢?
New Frequency Comb Can Identify Molecules in 20-Nanosecond Snapshots
基于激光的系统现在能够捕捉高速过程的即时细节,例如高超音速推进和蛋白质折叠。
Partially Unraveling an Entangled Mystery
纠缠是一种独特的量子现象,即使亚原子粒子位于银河系的两侧,它的命运也与它们的命运密切相关,这是量子计算机比普通“经典”计算机强大得多的关键原因
Twisted Science: NIST Researchers Find a New Quantum Ruler to Explore Exotic Matter
被称为石墨烯的单原子厚碳片本身具有非凡的特性,但当您堆叠多片碳片时,事情会变得更加有趣。
NIST Researchers Develop a Breakthrough COVID-19 Detection Technology
“Only connect”是英国小说家 E. M. Forster 作品中最著名的一句话。福斯特鼓励他的书《霍华德的结局》的读者通过将理性方面与情感方面联系起来来取得个人进步,但“只有联系”已经
New Spin-Squeezing Techniques Let Atoms Work Together for Better Quantum Measurements
JILA 研究人员开发了“纠缠”或互连大量粒子特性的新方法,为量子传感器、原子钟和基础物理测试开辟了新的可能性。