精确控制关键词检索结果

问答:我们将根据乌克兰矿产协议获得哪些资源? 损失海冰改变了海洋中的颜色 AI驱动的电子鼻子检测到医疗保健和环境应用的各种气味 工程酶可以精确控制细胞中线粒体DNA突变水平 新颖的策略通过补充纠缠来使量子网络保持稳定

Q&A: What resources will US gain access to under Ukraine mineral deal?

乌克兰和美国已经就自然资源签署了一项备受期待的协议。该交易将向美国开放一些饱受战争war的国家的矿产和能源。

工程酶可以精确控制细胞中线粒体DNA突变水平新颖的策略通过补充纠缠来使量子网络保持稳定

Novel strategy keeps quantum networks stable by replenishing entanglement

Rensselaer理工学院(RPI)的研究人员正在应对量子信息世界中最复杂的挑战之一 - 如何创建可靠,可扩展的网络,可以将量子系统连接到距离上。

科学家利用电场展示对人工微型游泳者的精确控制

Scientists demonstrate precise control over artificial microswimmers using electric fields

在《物理评论快报》的一项新研究中,科学家们展示了一种使用电场和流体流动来控制人工微型游泳者的方法。这些微小液滴可以为靶向药物输送和微型机器人铺平道路。

牛津物理学家创造了量子计算精度的世界记录

Oxford physicists set world record for quantum computing accuracy

在量子计算的一个重大飞跃中,牛津大学的物理学家已经获得了对量子位或量子的最精确控制。该团队的错误率仅为0.000015%,这是每670万次操作中只有一个错误。从透视上看,您更有可能[…]牛津大学物理学家创造的量子计算精度的世界纪录首先出现在Knowridge Science报告中。

机器人技术中的人机接口:定义,收益与未来创新

Human-Machine Interface in robotics: definition, benefits & future innovations

在机器人技术中,人机接口(HMI)是控制界面,可通过平板电脑,PC或智能手机等设备来促进用户与机器人系统之间的通信。通过HMI,操作员可以实时监视机器人状态,配置参数,执行任务或分析数据,从而显着提高机器人系统的可操作性,安全性和可用性。 HMI在工业,物流,检查或监视环境中变得更加重要,在该环境中,直观的互动和精确控制对于有效的自动化至关重要。为了进一步增强用户的互动,Robotnik已为RB-Watcher监视机器人开发了一种新的人机界面。并在环境中发生异常情况,通过电子邮件或电报接收警报或通知。

Kollmorgen推出了新一代AC和DC电机控制器,用于AGV和AMRS

Kollmorgen Launches the new generation of AC and DC Motor Controllers for AGVs and AMRs

AC7和DC7电动机控制器是针对要求更多的车辆设计师,从控制精度到坚固的可靠性。 AC7和DC7电动机控制器都具有集成的速度和位置调节器,以精确控制转向和牵引力,从而帮助AGV置信度和效率。

密切相关的植物蛋白可以以惊人的不同方式控制细胞形状和生长

Closely related plant proteins can control cell shape and growth in surprisingly distinct ways

剑桥大学塞恩斯伯里实验室的新研究揭示了植物如何精确控制其生长和发展,揭示了看似相似的分子成分实现了令人惊讶的不同工作。

rounust.ai扩展了卡特的协作机器人能力,以动力多功能仓库自动化

Motion Control Software in Robotics Market Reflects By US Tariff Impact

机器人市场中的全球运动控制软件正在经历快速增长,其价值预计将从2023年的130亿美元上升到到2032年的600亿美元,以19%的复合年增长率(CAGR)增长。这种市场的扩展是由在精确控制和自动化至关重要的情况下,尤其是医疗保健和制造业的机器人技术的越来越多地采用。主要的驱动因素包括对高级机器人的需求不断增长以及运动控制软件技术的持续进步。

在元整口上加倍:双层设备可以控制多种形式的极化光

Doubling down on metasurfaces: Bilayer device can control many forms of polarized light

大约十年前,哈佛工程师揭示了世界上第一个可见的谱元段 - 纯薄的平坦设备,这些设备用纳米级结构构成了纳米级结构,这些设备可以精确控制光的行为。当今的MetaSurfaces是传统,笨重的光学组件的强大替代方案,可实现紧凑,轻巧,多功能的应用程序,从成像系统和增强现实到光谱和通信。

电控纳米门彻底改变了分子运动

Electrically Controlled Nanogate Revolutionizes Molecular Movement

大阪大学的科学家设计了一种纳米门,它使用电信号打开和​​关闭,可以精确控制离子和分子。这一微小的创新有可能改变传感技术、化学反应甚至计算。通过调节电压,研究人员可以操纵门的行为,使其成为尖端应用的多功能工具。纳米门:[...]

胶体稳定性和尺寸的多属性测试

Multi-attribute testing for colloidal stability and size

纳米颗粒和蛋白质开发的进步带来了复杂的解决方案,但实现最佳功效和安全性的窗口很窄。应对这些挑战需要精确控制电荷、尺寸和分布。 ZetaStar™️ 仪器将动态、静态和电泳光散射 (DLS/SLS/ELS) 测量集成到一个系统中...

极冷原子可以选择性地抵抗熵

Extremely cold atoms can selectively defy entropy

当它们的量子特性得到精确控制时,一些超冷原子可以抵抗表明一切都趋向于无序的物理定律

Adob​​e 宣布懒惰 AI 提示的终结

Adobe Declares the End of Lazy AI Prompts

重要性:Adobe 宣布懒惰的 AI 提示将终结,在 Firefly 中引入精确控制,以实现更丰富、定制的输出。

丝微针可恢复糖尿病患者的伤口愈合

Silk microneedles could restore wound healing in diabetic patients

微针使科学家能够精确控制药物向慢性伤口部位的输送并恢复自然愈合过程。丝绸微针可以恢复糖尿病患者的伤口愈合,首次出现在 Advanced Science News 上。

使用敏感阳离子光刻胶加速 3D 纳米制造

Accelerating 3D nanofabrication using a sensitive cationic photoresist

双光子激光直写光刻或 TPL 是一种用于创建纳米级结构的尖端技术。它的工作原理是利用称为光刻胶的特定材料,这些材料在暴露于光线下时会改变其化学性质。这些材料以独特的方式吸收激光,从而能够在暴露于激光束时进行精确控制。

一种通过改变 Weyl 系统中费米弧的形状来切换光学拉力和推力的方法

A method to switch between optical pulling and pushing forces by altering the shape of Fermi arcs in Weyl systems

光力就像一只看不见的“手”,能够精确控制微小粒子。 光镊是一种众所周知的工具,它利用这种力来捕获和操纵细胞、细菌和病毒等小物体。 这种效应基于动量从光子到粒子的转移——当光与粒子相互作用时,它会产生足够的力来移动它。 Arthur Ashkin 因开发光镊而获得了 2018 年诺贝尔物理学奖。

催化剂魔法:日本发现改变游戏规则的烷烃活化方法

Catalyst Magic: Game-Changing Method for Alkane Activation Discovered in Japan

有机催化剂为化学家提供了对活化碳氢化合物的重要步骤的精确控制。研究人员开发了一种使用受限手性布朗斯台德酸活化烷烃的新方法,大大提高了化学反应的效率和选择性。这一突破使得产品中的原子可以精确排列,这对于创造特定形式的分子至关重要 [...]

2024/06/28 来自 DARPA 播客第 80 集的声音:分散化学

2024/06/28 Voices from DARPA Podcast Episode 80: Decentralizing Chemistry

在本期节目中,我们国防科学办公室的 Vishnu Sundaresan 博士重点介绍了几项旨在精确控制化学过程的技术项目,以实现化学产品的分布式小批量生产,同时保持大规模工业生产的效率。