相干关键词检索结果

看不见也看不见:加州大学洛杉矶分校的单向成像突破

See Without Being Seen: UCLA’s Unidirectional Imaging Breakthrough

UCLA 的新型单向成像技术能够在单方向上形成图像,从而防止反向捕获图像。这项新技术在部分相干光下有效运行,通过提供选择性高质量成像,在光通信和视觉信息处理方面取得了重大进展。单向成像传统成像系统是双向的——这意味着如果我能看到[...]

黄金标准:研究人员使用金纳米粒子增强心脏病学成像

The gold standard: Researchers enhance cardiology imaging by using gold nanoparticles

渥太华大学的研究人员在心脏病诊断方面取得了突破。他们开发了一种新型造影剂,用于一种名为血管内光学相干断层扫描 (IV-OCT) 的医学成像技术。这种由金超团簇 (AuSC) 制成的新药剂可以提高医生诊断心脏病的能力。

利用拉曼光谱法,分子“指纹识别”速度提高 100 倍

Molecular “Fingerprinting” Now 100 Times Faster With Raman Spectroscopy

东京大学的研究人员已将拉曼光谱的测量率提高了 100 倍,推动了其在生物医学诊断和材料分析中的应用。这项创新是通过结合相干拉曼光谱、专门设计的超短脉冲激光和时间拉伸技术实现的,为高通量、无标记化学成像提供了新的可能性。突破 [...]

科学家深入了解导致量子计算错误的材料缺陷

Scientists gain insight into the material defects that cause errors in quantum computing

由艾姆斯国家实验室的科学家 Lin Zhou 领导的一组研究人员在理解表面氧化物在提高量子计算电路性能方面的作用方面取得了重要进展。表面氧化物是量子电路中退相干或量子特性丧失的主要原因。

发现物质的非凡新阶段:剑桥 2D Marvel 冻结时间

Extraordinary New Phase of Matter Discovered: Freezing Time With Cambridge’s 2D Marvel

剑桥大学的一个团队制作了一种新型二维 Bose 玻璃,这是一种物质相,其中所有粒子都固定在原位,可以永久保存复杂的图案。这一发现有望在量子计算方面取得突破,包括提高数据稳定性和减少退相干。剑桥卡文迪什实验室的物理学家创造了第一个 [...]

事实上,机器人牙医可能是一个好主意

A Robot Dentist Might Be a Good Idea, Actually

说实话:当我第一次听到这个关于自动机器人牙医的宣传时,我当时想:“好吧,我要和这些人谈谈,然后写一篇文章,因为这个东西除了恐怖之外不可能有其他的。”然后他们给我发了一些视频,这些视频确实很恐怖,就像看着高速钻头拔掉大部分牙齿一样。但从根本上讲,这与机器人技术关系不大,因为不管怎样,钻牙都很糟糕。所以我们真正应该问的问题是:我们如何才能让牙科手术尽可能快速、安全,以最大限度地减少固有的恐怖性?令人惊讶的是,答案可能是这家名为 Perceptive 的初创公司推出的机器人。Perceptive 今天宣布了两项新技术,我非常希望这两项技术能让每个人在未来的牙科治疗体验更好。虽然我们很容易将注意力集中

量子谜题解决了吗?固态氖量子比特如何永远改变计算

Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever

最近的研究推动了电子-固体氖量子比特的发展,揭示了通过延长量子比特相干时间和优化其设计来改进量子计算的关键见解……

问答:为什么社交媒体很少导致建设性的政治行动

Q&A: Why social media rarely leads to constructive political action

但华盛顿大学信息学院博士生凯瑟琳·克罗斯在她的新书《注销:为什么发帖和政治(几乎)从不相干》中认为,社交媒体的政治价值有限。

Si-28 的力量:世界上最纯净的硅将如何改变量子计算机?

Сила Si-28: как самый чистый кремний в мире преобразует квантовые компьютеры?

研究人员正在解决量子比特相干性的主要问题。

ELTA Systems 开发了 PCL 无源雷达系统

ELTA Systems разработала пассивную радиолокационную систему PCL

ELTA Systems(IAI集团的子公司)推出了新型无源相干定位站(PCL),它允许您通过使用处理第三方反射信号的技术来创建空中状况的图片发射机。

#72 – Scott Aaronson:量子计算

#72 – Scott Aaronson: Quantum Computing

Scott Aaronson 是德克萨斯大学奥斯汀分校的教授,也是该校量子信息中心主任,之前曾是麻省理工学院的教授。他的研究兴趣集中在量子计算机的能力和局限性以及更普遍的计算复杂性理论。本次对话是人工智能播客的一部分。如果您想了解有关此播客的更多信息,请访问 https://lexfridman.com/ai 或在 Twitter、LinkedIn、Facebook、Medium 或 YouTube 上与 @lexfridman 联系,您可以在其中观看这些对话的视频版本。如果您喜欢播客,请在 Apple Podcasts 上给它 5 星评价,在 Spotify 上关注它,或在 Patreon