振动关键词检索结果

eppendorf启动Visionize®框2 - 下一代实验室连接

Eppendorf Launches VisioNize® box 2 – The Next Generation of Lab Connectivity

eppendorf正在启动NewVisionize®Box2,这是一种下一代硬件解决方案,以使实验室更加高效,更安全。 Visionize Box 2为高灵活性和易用性而设计,使实验室能够连接,监视和管理各种各样的实验室设备 - 质量,可靠和成本效益。紧凑的设备是用于连接各种实验室设备的中央接口,包括最终冰柜,孵化器,振动器和离心机...

噪声阻尼AI改善了重力波检测

Noise-dampening AI improves gravitational wave detection

激光干涉仪重力波观测站(LIGO)和Google DeepMind的专家训练了一个人工智能程序,以抑制烦人的背景振动,从而淹没了来自二元中性星星和潜在中间媒介物黑洞的合并的信号。 “我们已经处于创新的最前沿,进行了世界上最精确的测量,但是[…]

为什么老年人体重变化可能会加快记忆力下降

Tiny vibration-powered chip could transform fertility treatments

不育症会影响全球数百万的夫妇,尽管辅助生殖技术(例如体外受精(IVF))提供了希望,但它们通常昂贵,精致,并且依赖于高技能的专家。现在,一支康奈尔大学研究人员的团队开发了一种创新的设备,可以简化IVF最关键的步骤之一,从而使治疗更安全,更快,并且[…]较小的振动驱动的芯片可能会改变生育能力。

探索国防航空电子测试设备:创新,挑战和未来趋势

Exploring Defense Avionics Test Equipment: Innovations, Challenges, And Future Trends

在高风险的军事航空世界中,分裂的决定可以决定任务成功或失败,航空电子系统的可靠性至关重要。国防航空电子产品包括军用飞机上的电子系统,包括雷达,导航,通信,电子战和飞行控制系统。为了确保这些复杂的组件在极端条件下完美地表现出色,例如高海拔,强烈的振动或电磁干扰 - 专门的测试设备是必不可少的。国防航空电子学测试设备模拟了现实世界中的情况,诊断出故障并验证性能,在维持战斗机,无人机和直升机等平台的运营准备方面发挥着关键作用。该设备的重要性不能被夸大...探索国防航空电子测试设备的邮政:创新,挑战和未来趋势首先出现在航空和国防市场报告中。

视频星期五:Spot的Got Talent

Video Friday: Spot’s Got Talent

视频星期五是您每周选择的令人敬畏的机器人视频,由您的朋友在IEEE Spectrum Robotics收集。我们还发布了接下来几个月即将举行的机器人事件的每周日历。 Please send us your events for inclusion.CLAWAR 2025: 5–7 September 2025, SHENZHEN, CHINAACTUATE 2025: 23–24 September 2025, SAN FRANCISCOCoRL 2025: 27–30 September 2025, SEOULIEEE Humanoids: 30 September–2 October 20

城市内部人士:车队升级如何推动飞机和发动机以外的业务估值

City Insider: How fleet upgrades are driving business valuations beyond airframes and engines

Turboprop创业公司,已成功完成了Deutsche Aircraft和DLR Post DLR完整的地面振动测试的地面振动测试(GVT),该测试(GVT)在D328 Uplift示范中首次出现在Aviation Business News上。Bruce Andrews,合伙人,Alderman和Company分析师Joseph Lakaj说,保持较旧的飞机飞行的必要性意味着价值不仅在“下降……邮政邮政局的内部人士:舰队升级如何在航空业务新闻上首先促进航空公司和发动机以外的业务估值。

呼吸水晶突破可以革新清洁能量

Breathing Crystal Breakthrough Could Revolutionize Clean Energy

通过在单个原子内创建通用逻辑门,取得了量子计算的突破。他们使用称为Gottesman-Kitaev-Preskill(GKP)代码的强大误差校正系统(通常称为量子计算的“ Rosetta Stone”),他们设法纠缠了被困离子的振动。这个成就[...]韩国和日本的科学家推出了一种非凡的“呼吸”水晶,该水晶可以反复吸收和释放氧气,就像活肺一样。与早期脆弱的材料不同,这种晶体是稳定,可逆的,并且在轻度条件下的功能,使其成为清洁能源和智能技术的游戏规则。呼吸的水晶:清洁能源材料的突破[...]

NASA的小型预火卫星刚刚发现了地球风暴的隐藏驱动器

NASA’s Tiny PREFIRE Satellites Just Uncovered a Hidden Driver of Earth’s Storms

NASA的预火任务现已延伸到2026年,它正在从电线杆上转变为全球视野。它的双立方体测量远红外辐射,发现冰,云和水分如何影响地球的热量平衡,这对于预测暴风雨和气候变化至关重要。 NASA将预火任务扩展到2026年NASA的前火(远红外实验中的极地辐射能量)任务[...] 加州理工学院的科学家创建了一个混合量子记忆,将电气信息转换为声音,从而使量子状态持续30倍,比在标准超导系统中长30倍。它们的机械振荡器,例如显微镜调谐叉,可以为可扩展可靠的量子存储铺平道路。传统计算机依靠[...] ,量子位与经典位 使用高级数学,科学家在黑洞的振动中发现了一种复杂而美丽的频率模式,提供了一种强大的新方法,

Bogong飞蛾使用天体导航和地球的磁场迁移高达1,000公里

Physicists solve 90-year-old puzzle of quantum damped harmonic oscillators

拔出的吉他弦可以振动几秒钟,然后沉默。乘客空的游乐场秋千将逐渐休息。这些是物理学家所说的“阻尼谐波振荡器”,并且从牛顿的运动定律方面得到了很好的理解。

螺丝锁组件:您需要知道的一切

Screwlock Assemblies: Everything You Need to Know

您听说过螺丝锁组件吗?它们通常在航空业中使用。当然,飞机会产生振动。如果没有检查,这些振动可能会导致电连接器和组件松动。但是,螺丝锁组件提供了一个简单的……阅读更多

室温量子突破震惊物理学家

Room-Temperature Quantum Breakthrough Stuns Physicists

科学家通过证明纳米颗粒即使在室温下也可以表现出量子旋转振动,从而实现了量子研究的突破,而不会冷却接近绝对零。使用椭圆形纳米颗粒固定在电磁场中,它们仔细调节激光器和镜子从其旋转中排出能量直至达到[...]

量子干扰的强大形式为基于声子的技术铺平了道路

Powerful form of quantum interference paves the way for phonon-based technologies

池塘上的重叠涟漪可以互相扩增或取消,包括光,声音和原子振动在内的多种波浪也可以互相干扰。在量子水平上,这种干扰能力高精度传感器,并且可以利用用于量子计算。

新模型解释了p的特殊行为

New model explains plutonium's peculiar behavior

通常,材料加热时膨胀。较高的温度会导致原子振动,弹跳并占据更大的体积。但是,对于一个特定阶段的p,被称为三角洲的扁豆 - 莫名其妙地发生:它缩小了室温以上。

视觉麦克风使用光听

Visual microphone listens to sound using light

物理学家已经开发了一种便宜而简单的设备,可以将普通物体转换为麦克风。该技术使用光来检测物体表面上的声波引起的微小振动,并将这些视觉信息解码为可听见的信号。在此之前,这些“视觉麦克风”依靠昂贵的激光或高速相机。他们也[…]

有史以来第一个图像捕获量子材料中的原子“摇摆”

First-Ever Images Capture Atoms “Wiggling” in Quantum Materials

科学家首次对原子热振动进行了成像,揭示了可以重新定义量子和纳米电子设备设计的隐藏模式。在高级电子和量子设备中研究原子级行为的科学家成功捕获了原子热振动的首个显微镜图像。这一发现发现了一种以前看不见的原子运动,可以玩[...]

汽车车道发展技术可以帮助战斗飞行员迷失方向吗?

Could Automotive Lane-Deviation Tech Help Combat Pilot Disorientation?

触觉振动可能有助于防止损失控制事故。

为什么动物不能像人类一样说话:语音背后的科学

Why Animals Can't Talk Like Humans: The Science Behind Speech

为什么动物不像人说话的科学背后的科学:发现言语的生物学,神经和进化的奥秘,为什么动物在人类可以说话时不能说话?人说话的能力与几个因素有关:喉头(配音盒),舌头和舌头的结构和运动,脑控制和脑部控制,无论是人类的空气,都会产生声音,始终来自lungs。该空气穿过风管,进入喉部,其中包含两个声带。当空气撞到这些绳索时,它们开始振动,这种振动是声音的起点。声带的振动确定声音是响亮的还是柔软的,柔软的,深的,深的还是高的。然后,这种原始的声音通过喉咙,舌头,嘴唇,牙齿和鼻子的协调动作形成单词。在人类中,声带薄,柔软且灵活,并包含几种肌肉,使它们可以以多种不同的方式振动,产生多种声音。在相反,动物具有刺激

这个超薄的鼓头发动声音几乎没有损失 - 并且可能永远改变技术

This Ultra-Thin Drumhead Moves Sound With Almost No Loss – And May Change Tech Forever

当鼓手撞到鼓时,表面会振动并创造声音 - 我们识别为音乐的信号。但是,一旦这些振动停止,信号就会消失。现在想象一下一个非常薄的鼓头,只有大约10毫米宽,并被微小的三角形孔覆盖。科学家已经创造了这一点,并且它做了非凡的事情。 [...]