用光关键词检索结果

麻省理工学院的科学家学习如何用光控制肌肉

MIT scientists learn how to control muscles with light

一项新研究表明,光遗传学可以比电刺激更有效地控制肌肉收缩,减少疲劳。

使用光亮浸阳极氧化增强金属精加工

Enhancing Metal Finishing with Bright Dip Anodizing

了解光亮浸阳极氧化过程中产生气泡的原因 在金属精加工领域,光亮浸阳极氧化是一种复杂的工艺,不仅可以增强金属表面的美观性,还可以提供功能优势。然而,气泡等挑战有时会阻碍这一过程的结果。让我们深入研究 […]

利用光学涡旋技术增强粒子控制的曙光

The Dawn of Enhanced Particle Control with Optical Vortex Technology

涡旋动力学研究是科学中一个有趣的方面,它在从重力研究到流体运动等领域取得了重大进展。在光学领域,光学涡旋的概念出现于 20 世纪 80 年代末,它激发了粒子操控、安全通信和生物科学等各种领域的各种应用。这些进步 […]

什么潜伏在没有阳光的海洋最深,最黑暗的深处?

What lurks in the deepest, darkest depths of the ocean where there is no sunlight?

小管和软体动物。研究小组使用人类拖船的潜艇探索西北太平洋的哈达尔沟,深度为5,800至9,533米,发现占据这些占据这些深层海洋深色区域的社区可能比以前想象的要广泛。与有能接收阳光的生物不同,生活在海洋最深部分的生物不能使用光合作用来制造能量,因此它们在称为化学合成的过程中使用硫化氢和甲烷进行化学反应。

RGB多路复用器基于Niobate锂,可以更快,更有效地调制激光束扫描

RGB multiplexer based on lithium niobate enables faster, more efficient light modulation for laser beam scanning

随着技术的进步,光子系统正在使用传统电子产品上升,并使用光线来更有效地传输和处理信息。这样的光学系统是激光束扫描(LBS),在该激光梁迅速转向扫描,感官或显示信息。

地震学家攻入光纤电缆网络以研究近海故障

Seismologists tapped into the fiber optic cable network to study offshore faults

华盛顿大学的研究人员表明,他们可以使用光纤电缆在海底监测地震活动,而不会破坏电信。他们在阿拉斯加开发了这项技术,然后在俄勒冈州海岸进行了测试。

自第二次世界大战以来,太平洋最大的军事积累意味着网络运输必须保持

Largest military buildup in the Pacific since World War II means network transport must keep up

[赞助]边缘的空间,地面和地下数据的需求要求网络用光纤进行扩展。

新的显微镜方法揭示了复杂生物组织的详细图像

New microscopy method reveals detailed images of complex biological tissues

直到今天,很难用光学显微镜详细观察皮肤,大脑和人体的所有组织,因为图像的对比受到其结构的高密度的阻碍。在热那亚伊斯蒂托图(Istituto Italiano di Tecnologia)(IIT-意大利技术研究所)的分子显微镜和光谱实验室的研究小组设计了一种新方法,使科学家可以在其所有复杂性中看到并拍摄生物样品,从而获得清晰和详细的图像。这项新技术已以“开放科学”模式向科学界提供,代表了生物医学领域的优势,因为它使我们能够观察活性细胞,即使在存在疾病的情况下,也可以理解药物如何与生物组织相互作用。

多合同光网络优于数字AI模型

Multisynapse optical network outperforms digital AI models

数十年来,科学家一直将其视为加快计算的一种方式。光子神经网络(使用光而不是电力来处理信息的系统)比传统电子产品更快地速度和更低的能量使用。

这个微小的量子传感器自行发光以检测几乎不可见的

Carbon Capture Reimagined: New Material Removes CO₂ From Air Like a Tree

科学家正在设计一种新的生物,该材料直接从空中捕获二氧化碳。它使用光合细菌将有机和矿物质形式捕获。这个概念可能听起来很未来派:在苏黎世Eth,来自多个学科的研究人员正在合作将传统材料与细菌,藻类和真菌等微生物结合起来。他们共享[...]

团队用双波长3D打印来解决支持结构瓶颈

Team tackles support structure bottlenecks with dual-wavelength 3D printing

Lawrence Livermore国家实验室(LLNL)研究人员开发了一种新颖的3D打印技术,该技术使用光来建立复杂的结构,然后清洁溶解支撑材料,扩大了多物质添加剂制造(AM)的可能性。

缺陷工程增强了氮化碳在产生干净燃料的同时降解污染物的能力

Defect engineering enhances carbon nitride's ability to degrade pollutants while producing clean fuel

光催化剂是强大的材料,它使用光作为运营能源的来源,在许多领域,从食品和生物医学行业到能源生产,成为必不可少的材料。它们主要由氧化物,硫化物等等金属化合物组成,但是尽管它们的有效性很高,但随着时间的流逝,它们会浪费。

光激活的金属催化剂有选择地将二氧化碳转换为工业化学

Light-activated metal catalyst selectively converts carbon dioxide to industrial chemical

美国能源部(DOE)布鲁克黑文国家实验室的化学家设计了一种新的方法,将大量的二氧化碳(CO2)转换为甲酸盐(HCO2-),一种用作燃料的工业化学物质,用作抗菌/抗真菌药物,并制造药物。他们的反应使用光激活的金属中心催化剂来促进化学转化所需的电子和质子的转移。

科学家改善乳腺癌治疗,同时减少健康组织损害

Scientists improve breast cancer treatment while reducing healthy tissue damage

乳腺癌是全世界女性中最常见的癌症类型。科学家正在努力寻找新的,更好的方法来检测和对待它。引起注意的一种令人兴奋的方法称为光疗法。该方法不仅使用光来查找肿瘤,而且还可以治疗它们,所有这些都在非侵入性[…]邮政科学家改善了乳腺癌治疗的同时,减少健康组织损害的同时首次出现在Knowridge Science Report中。

光已成为模拟时空

Light has been made into a fluid that simulates space-time

通过使用光模拟时空结构,研究人员可以更好地理解黑洞 - 以及模仿它们的异国物体

[古植物•2025年] Karkenia bracteata•来自东西伯利亚下层侏罗纪(俄罗斯)的一种新物种Karkenia(Ginkgoales:Karkeniaceae):Palaeobioographe和进化的意义

[PaleoBotany • 2025] Karkenia bracteata • A New Species of Karkenia (Ginkgoales: Karkeniaceae) from the Lower Jurassic of East Siberia (Russia): palaeobiogeographical and evolutionary implications

Karkenia bracteatafrolov,Enushchenko&Mashchuk,2025doi:doi.org/10.1002/spp2.70019 x.com/thepalass摘要Karkeniaceae家族Karkeniaceae是Ginkgoales中最古老的。从下二叠纪到下白垩纪已知。 Cladistic分析表明,Karkeniaceae代表了中生代的一个独特的谱系,并且更接近Trichopity。然而,在古生物学记录中缺乏与“插入片”遗体的Ginkgoalans射击,这使得很难重建将Trichopityaceae与Karkeniaceae联系起来的转化系列。在这里,我们

轻型引导的“细菌机器人”系统应对抗生素耐药性

Light-guided 'bacterial robot' system tackles antibiotic resistance

Politecnico di Milano研究人员开发的一种技术使科学家能够使用光敏材料来控制特定的细菌功能。细菌以观察光(EOS)项目的工程已经开创了一个系统,该系统使细菌能够感知光并在其膜上转化光能,而无需进行任何遗传修饰。该方法被探讨为对抗生素耐药性日益增长的全球挑战的有希望的解决方案。

NASA的拳头揭示了令人惊叹的3D彩虹色

NASA’s PUNCH Reveals the Sun’s Invisible Winds in Stunning 3D Rainbow Color

NASA的Punch Mission刚刚交付了令人眼花of乱的第一张图像,包括对太阳能天空的彩虹色展览。这种独特的视图使用光线极化,有助于科学家了解太阳的外部气氛如何像太阳风一样流入太空。通过四个协调的航天器从不同角度捕获数据,Punch的目标是第一个映射[...]