光电关键词检索结果

科学家刚刚找到了一种更聪明的击败UTI的方法

NASA’s EZIE Mission Launches to Uncover Earth’s Electric Secrets

在SpaceX Falcon 9上爆炸,NASA的Ezie Mission正在开创性的旅程,以揭开极光电流的奥秘,大量的电流,这些电流在太阳风暴期间照亮了地球的天空。通过在地球上方的同步舞蹈中飞行三个小卫星,该任务旨在解释太空天气的复杂物理,[...]

通过激发记忆效果

Boosting the response speed of quantum LEDs via an excitation memory effect

发光二极管(LED)是广泛使用的电发光设备,可响应施加的电压发出光。这些设备是各种电子和光电技术的中心组件,包括显示器,传感器和通信系统。

可重新配置胶体组件的新方法铺平了自适应智能材料的方法

New approach to reconfigurable colloidal assemblies paves way for adaptive smart materials

胶体自组装是一个过程,胶体颗粒在特定条件下自发地组织成有序结构。胶体自组装是设计诸如光电设备和传感器之类的材料的基础。胶体自组装中最吸引人的边界之一是活跃的胶体组件的发展,这些胶体组件表现出动态行为并可以适应外部刺激。

相关成像在材料分析中的作用

The role of correlative imaging in materials analysis

在对高级材料的开发和分析中,表面化学和结构特性之间的相互作用对于理解材料行为至关重要。但是,由于可能需要使用几种不同的方法(例如扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子光谱(XPS)),因此可能需要使用,以确保从相同的感兴趣区域获得数据至关重要。 Thermo Fisher Scientific频道XPS的Christopher Deeks在这里探讨了如何实现相关成像和表面...

人工光合作用研究代表着向绿色氢>向前迈出的一步

Artificial photosynthesis research represents a step forward towards green hydrogen

我们如何在不燃烧化石碳氢化合物或其他不可再生能源的情况下产生干净的氢?我们可以通过光电化学或人工光合作用来做到这一点,这种方法(就像光合作用一样),即阳光和水(与电解一样)可以获取氢,而不会产生有害的排放。特伦托大学物理学系的一群研究人员精确地关注了这种方法。

去SXSW 2025?这是音乐节最好的太空主题面板在日本的私人弹性月亮兰德•/div>的这张令人惊叹的照片中,看到地球像蓝色大理石一样发光NASA延迟启动Spherex和Punch Missions 3月6日NASA延迟启动Spherex和Punch Missions 3月6日

NASA delays launch of SPHEREx and PUNCH missions to March 6

NASA现在于3月6日下午10:09启动其Spherex和Punch Space任务。等。 科学家认为,土星月球土卫的间歇泉可能来自世界上“糊状”的冰区。 查看新的预告片“跳船”,这是今年夏天野生合作社的科幻射击游戏,现在可以提供封闭的Beta。 直观机器的雅典娜月亮着陆器在3月3日(3月3日)成功进入了月球轨道,并在3月6日进行达阵尝试。 Firefly Aerospace的蓝色幽灵着陆器在月球上开始工作的日子在月球上捕获了一个华丽的日出。 詹姆斯·韦伯(James Webb)太空望远镜的新图像捕获了附近的螺旋星系,ngc 2283,用新形成的星星大放异彩。 很长一段时间以来,科

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很长一段时间以来,科学家一直想知道极光电流。这个任务可以改变我们如何理解它们。

现场实验表明小丑鱼积极向其海葵合作伙伴提供食物NASA的Ezie正在启动以研究地球Aurora的磁性指纹

NASA's EZIE is launching to study magnetic fingerprints of Earth's aurora

高于地球杆上的高度,当Auroras在天空中闪耀时,称为电流的强烈电流流过上层大气。这些极光电流每秒在两极周围推出大约一百万安培的电荷。它们可以在地面上产生一些最大的磁性干扰,并且电流的快速变化会导致诸如停电之类的影响。 3月,NASA计划启动其Ezie(Electrojet Zeeman Imaging Explorer)的任务,以了解有关这些强大电流的更多信息,以期最终减轻这种太空天气对人类在地球上的影响。

科学家只是在纳米晶体中取得了突破,可以增强太阳能

Scientists Just Made a Breakthrough in Nanocrystals That Could Supercharge Solar Power

研究人员正在用卤化物钙壶打破新的地面,并承诺在节能技术中进行革命。通过在纳米级探索这些材料,他们正在开发先进的太阳能电池板和LED,这些太阳能电池板和LED不仅更有效,而且更便宜,更可持续。这项研究将固态和生物物理学融为一体,从而在光电学中进行了创新的应用。革命[...]

Schwabe和Sohamas在光学行业领域建立了新的奖项

«Швабе» и СоюзМаш учредили новую премию в области оптической промышленности

光电技术的健康奖,伊拉泽技术的光子学以杰出的物理学家Sergei Ivanovich Vavilov

太赫兹扭曲:用光彻底改变晶体手性

The Terahertz Twist: Revolutionizing Crystal Chirality With Light

研究人员发现了一种使用太赫兹光在非手性材料中诱导手性的方法。这项突破性的技术涉及在超快时间尺度上操纵晶格结构,可能会彻底改变超快存储设备和光电子学中的应用,凸显了材料特性动态控制方面的重大进步。手性诱导的突破来自大学的科学家 [...]

当算法梦见光子时:人工智能能像爱因斯坦一样重新定义现实吗?

When Algorithms Dream of Photons: Can AI Redefine Reality Like Einstein?

光电悖论:人工智能揭示了人类的哪些才华……照片由 Greg Rakozy 在 Unsplash 拍摄1905 年,阿尔伯特·爱因斯坦发表了一篇关于光电效应的论文——一个看似简单的观察,即光可以从金属中弹出电子。这项工作后来为他赢得了诺贝尔奖,它不仅解释了物理学中的一个怪现象。它打破了经典力学,催生了量子理论,并重塑了我们对现实的理解。但这是一个发人深省的问题:一个接受 19 世纪数据训练的人工智能能否实现同样的飞跃?答案不仅仅与物理学有关。它关乎机器能否复制——甚至超越——人类天才的火花。让我们来分析一下。1. 光电效应:天才的完美风暴照片由 Michael Held 在 Unsplash 拍

解锁未来:微小晶体如何为下一代电子产品提供动力

Unlocking the Future: How Tiny Crystals Are Powering Next-Gen Electronics

研究人员开创了一种用于半导体纳米晶体的新型掺杂技术,提高了它们在尖端电子设备中的性能。通过控制纳米晶体生长初始阶段的掺杂,该团队为长期存在的效率问题提供了一个有希望的解决方案,并为下一代光电设备开辟了令人兴奋的可能性。半导体领域的突破 [...]

星光到视线:研究人员开发出短波红外技术,可以探测星光

Starlight to sight: Researchers develop short-wave infrared technology to allow starlight detection

北京大学张志勇教授团队开发了一种异质结栅场效应晶体管(HGFET),它在短波红外探测中具有高灵敏度,在1300纳米处记录的比探测率高于1014琼斯,使其能够探测星光。他们的研究最近发表在《先进材料》杂志上,题为“用于星光探测的光电解耦光电晶体管”。

来自喀山企业“Shvabe”的专家赢得了创新者和发明家竞赛

Специалист казанского предприятия «Швабе» победил в конкурсе рационализаторов и изобретателей

NPO“国家应用光学研究所”的一名员工被评为“光学、光机、光电系统”类别中的最佳员工

新方法在低温下实现 n 型 MoS₂ 晶体管中的欧姆接触

New method realize ohmic contacts in n-type MoS₂ transistors at cryogenic temperatures

半导体过渡金属二硫化物 (TMD) 是一类具有独特光电特性的层状材料,可用于开发晶体管、传感器和其他纳米电子器件。尽管它们具有诸多优势,但在低温下创建将晶体管中的金属电极连接到半导体 TMD 的坚固欧姆接触仍然具有挑战性。

用三个词解释乌克兰的 T-84 堡垒坦克

Ukraine’s T-84 Oplot Tank Explained in 3 Words

数字问题:乌克兰的 T-84 Oplot 坦克是苏联时代 T-80 的现代化变体,其 125 毫米滑膛炮、Duplet 爆炸反应装甲和 Varta 光电对抗措施展示了令人印象深刻的能力,用于欺骗反坦克导弹。 -其多功能柴油发动机、先进的火控系统和发射激光制导导弹的能力使其成为一项强大的资产。 -然而,只有 […] 这篇文章用三个词解释乌克兰的 T-84 Oplot 坦克首先出现在 19FortyFive 上。

泰雷兹 TALIOS 瞄准吊舱获得 AI 升级

Thales TALIOS Targeting Pod Receives AI Upgrade

法国空军和航天军阵风战斗机将从 2026 年开始配备人工智能增强型 TALIOS 瞄准吊舱。泰雷兹公司正在努力将人工智能 (AI) 集成到法国空军和太空部队的 TALIOS (瞄准远程识别光电系统) 激光指示吊舱中。这一增强功能将显著扩展阵风战斗机的作战能力,[…]泰雷兹 TALIOS 瞄准吊舱获得人工智能升级的文章首次出现在 The Aviationist 上。