用光关键词检索结果

观察岩浆诱导的地震速度随着光纤的速度变化

Observing Magma-Induced Seismic Velocity Changes with Fiber-Optics

一种用于跟踪火山活动的新的高分辨率方法,利用光纤传感来检测岩浆侵入,通过测量地震速度变化。

DeadStick着陆:飞行员如何处理发动机出现紧急情况

Deadstick Landings: How Pilots Handle Engine-Out Emergencies

1983年7月,当波音公司的左发动机在飞行中途退出时,加拿大143号航班正从渥太华飞往埃德蒙顿。飞行员决定在温尼伯进行紧急降落,直到不久后,正确的发动机也发出了。这架飞机已经用光了燃料,没有动力在没有电力的情况下滑行:飞行员如何处理发动机出现紧急情况,首先出现在飞行员研究所上。

轻度突破可以实现量子点的精确调整

Light-powered breakthrough enables precision tuning of quantum dots

北卡罗来纳州立大学的研究人员展示了一种新技术,该技术使用光来调整量子点的光学特性,而没有损害材料质量,使过程更快,更节能和环境可持续。

高性能分形纳米线光子检测器的突破

Breakthrough in High-Performance Fractal Nanowire Photon Detectors

研究人员开发了一种新的制造技术,以克服可扩展单光子探测器的设计和性能挑战。用于弧形SNSPD的新制造技术正在改善光子检测,增强量子计算和安全通信。科学家已经优化了材料和过程,使这些探测器比以往任何时候都更有效。使用光子检测光检测革命电子设备扮演着至关重要的[...]

在格陵兰岛,冰不仅在流动,还会颤动和震动

In Greenland, the Ice Doesn’t Just Flow, It Quivers and Quakes

通过使用光纤电缆探测地表以下一英里的微小振动,科学家发现了冰盖移动的惊人方式。

屏幕截图读取恶意软件

Screenshot-Reading Malware

卡巴斯基报告了一种新型智能手机恶意软件。该恶意软件使用光学字符识别 (OCR) 来查看设备的照片库,寻找加密钱包恢复短语的屏幕截图。根据他们的评估,受感染的 Google Play 应用程序已被下载超过 242,000 次。卡巴斯基表示:“这是首次在 Apple 官方应用市场中发现感染 OCR 间谍软件的应用程序。”这是我以前从未听说过的策略。

科学家刚刚将量子处理器与可扩展超级计算机的历史性一步联系起来

Scientists Just Linked Quantum Processors in a Historic Step Toward Scalable Supercomputers

牛津大学的科学家成功地将独立的量子处理器连接到一个完全连接的系统中,向大规模量子计算迈出了一大步。这一突破克服了一个重大挑战——可扩展性——允许小型量子设备协同工作,而不是试图将数百万个量子比特塞进一台机器。利用光子链路,他们实现了量子隐形传态[...]

机器人靠近海床而不打扰它

Robot Gets Up Close to the Seabed Without Disturbing It

海底观测在保护海洋系统方面发挥着重要作用,它可以监测不同深度海底的物种和栖息地。这项工作主要由水下机器人完成,它们使用光学成像收集高质量数据,这些数据可输入环境模型,并在大规模海洋观测中补充通过声纳获得的数据。多年来,人们试用了不同的水下机器人,但许多机器人在进行近海底观测时都遇到了困难,因为它们会破坏珊瑚和破坏沉积物,从而扰乱当地海床。中国哈尔滨工程大学的王刚和他的研究团队最近开发了一种机动性水下航行器,它更适合海底作业,因为它不会干扰当地环境,因为它漂浮在海床上方,并拥有一个专门设计的螺旋桨系统来操纵。这些机器人可用于在研究海床的同时更好地保护海床,并改善保护海洋生物多样性和探索水下资源(

光如何开启半导体和能源创新的未来

How Light Unlocks the Future of Semiconductors and Energy Innovation

光热弹性允许使用光来操纵半导体特性,模仿光镊的作用。这个令人兴奋的领域可能导致可再生能源和设备效率的突破,由扎加齐格大学的一个团队推动的研究专注于优化这些材料以实现更好的能量转换。探索半导体中的光热弹性光热弹性是一个迷人的 [...]

使用肉眼无法看见的超薄光探针揭开大脑的秘密

Unlocking the Brain’s Secrets With a Light Probe So Thin, It Is Invisible to the Naked Eye

一种名为“分子灯笼”的创新技术可以非侵入性地监测大脑中的分子变化,为神经病理学和癌症提供了新的见解。这种方法由一个国际团队开发,利用光来分析脑组织,而无需进行基因改造,标志着该领域的重大进步。非侵入性脑监测:一种新 [...]

[甲壳纲 • 2024] Sipadantonius roihani • 马来西亚沙巴西巴丹岛海洞“龟墓”中发现的 Giesbrecht, 1893 伪环藻科新属和新种(桡足类:Calanoida)

[Crustacea • 2024] Sipadantonius roihani • A New Genus and Species of Pseudocyclopidae Giesbrecht, 1893 (Copepoda: Calanoida) from the marine cave “Turtle Tomb” of Sipadan Island, Sabah, Malaysia

Sipadantonius roihani Boonyanusith, Wongkamhaeng & Azman, 2024 DOI:doi.org/10.3897/zookeys.1219.133132 facebook.com/AzmanBAR摘要根据使用光阱在马来西亚沙巴西巴丹岛的海洋洞穴中采集的标本,描述了伪环虫科的一个新属和新种,Sipadantonius roihani gen. et sp. nov.。新属与 Pinkertonius 最为相关,主要基于在雄性触角祖先节 IV 的武装、雌性 P5 Exp-3 的武装、雄性 P5 的分割、上颚基部出口的武装以及触角祖先节 XXVI

光驱动方法实现了原本不可能实现的分子契合

Light-driven method creates molecular fit that would otherwise be impossible

博洛尼亚大学 Alberto Credi 教授领导的研究小组利用光化学反应(即光诱导反应)和自组装过程的巧妙组合,成功地将丝状分子插入环状分子的空腔中,这是热力学平衡下不可能实现的高能几何结构。换句话说,光可以创造一种分子“契合”,否则将无法实现。

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

光揭示超导体中隐藏的物理学

Light Uncovers Hidden Physics in Superconductors

基于光的 Bi2212 超导体新研究揭示了高温超导性的关键见解,推动了室温应用的探索。氧化铜 (CuO2) 超导体,包括 Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi2212),以其异常高的临界温度而著称。之前使用光学反射率测量的研究表明,Bi2212 表现出强烈的光学各向异性,这意味着其光学特性会根据 [...] 的方向而变化

通过互联网电缆进行量子隐形传态

Quantum teleportation performed over internet cables

研究人员使用光纤互联网电缆进行量子隐形传态,同时发送互联网流量。该团队表示,这一壮举意味着现有的互联网基础设施可用于量子通信。他们已在 Optica 上发表了他们的研究成果。首席研究员 Prem 教授说:“这非常令人兴奋,因为没有人认为这是可能的。”

量子隐形传态在有源互联网电缆上成为现实

Quantum Teleportation Becomes Reality on Active Internet Cables

西北大学的研究人员通过成功演示使用光纤电缆进行量子隐形传态取得了重要的里程碑,该电缆还承载着常规互联网流量。这项创新简化了量子通信和经典通信的潜在集成,为共享基础设施提供了一条途径。实验证明,量子信息可以与传统数据一起传输,而无需 [...]

[昆虫学 • 2024] Diaphanes uvaparanagama • 斯里兰卡 Diaphanes 属新种(鞘翅目:萤科:萤亚科)

[Entomology • 2024] Diaphanes uvaparanagama • A New Species of the Genus Diaphanes (Coleoptera: Lampyridae: Lampyrinae) from Sri Lanka

Diaphanes uvaparanagama Wijekoon,载于 Wijekoon et Wegiriya,2024。亚洲保护生物学杂志。13(2);Researchgate.net/publication/386457258 facebook.com: Chandana Wijekoon摘要 本文用雄虫和可靠关联的幼虫描述了一种新物种 Diaphanes uvaparanagama Wijekoon sp. nov.,该物种来自斯里兰卡中间地带乌瓦省的淡水相关栖息地。该物种的雄虫以透明的前胸背板和鞘翅为特征,胸背板和中盾板为鲜红色,腹部腹板为淡黄色,内侧有受限的上光器官。圆锥形的上光器

天文学和天体物理学 101:光年是什么?

Astronomy & Astrophysics 101: What Is a Light-Year?

什么是光年?光年是光在一年内传播的距离。光传播速度极快——每秒约 186,000 英里(300,000 公里),每年传播 5.88 万亿英里(9.46 万亿公里)。为了测量宇宙的广阔,我们使用光时——光在特定时间范围内传播的距离。因为 [...]