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测量固体材料光热转换效率的一般方法
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中国科学技术大学新型材料设计使纯红色钙钛矿LED具有破纪录的性能
2025-05-12
中国科学院与中国科学技术大学团队解决纯红色 PeLED 关键难题,新型材料设计成果登《自然》,器件性能创纪录,亮度与量子效率出色。
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德国斯科尔科沃科技学院开发通用全光逻辑门在室温下达到240 GHz
2025-05-09
德国两校研究团队发现,斯科尔科沃科技学院开发的全光通用逻辑门能在室温下 240GHz 高速运行,相关成果发表于《物理评论 B》 。
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量子计算机的“隐形杀手”被找到!美国布鲁克海文实验室揭示了超导量子比特材料中隐藏的界面
2025-05-08
美国能源部布鲁克海文与西北太平洋国家实验室研究人员有重大发现,一个界面层或阻碍超导量子比特性能,成果已发表于《先进科学》杂志 。
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科罗拉多大学利用激光冷却锶原子实现长达数小时的连续激光发射,量子计算新曙光来了?
2025-05-06
科罗拉多大学博尔德分校和美国国家标准与技术研究院的联合研究所--JILA的研究人员最近利用装入环形(即圆形)光腔的激光冷却锶-88(88Sr)原子,演示了持续数小时的连续激光。他们的论文发表在《自然-物理》(Nature Physics)杂志上,为开发超静音激光器以及量子计算机和传感技术提供了新的可能性。
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南加州大学开发了一种新型量子传感技术,克服量子传感障碍新协议抵消了退相干的限制
2025-04-30
发表在《自然-通讯》上的一项研究显示,展示新量子传感技术,突破传统局限。该技术克服退相干难题,有望推动医学成像、基础物理等领域发展。
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研究人员开发了一种超快光学技术用以揭示液体中双电层是如何形成的,充电速度或将飞跃
2025-04-29
研究团队开发出基于光的技术,成功实现对带电表面与液体间双电层超快形成过程的皮秒级实时观测。相关成果发表于《科学》杂志
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韩国蔚山国立科学技术大学开发一种受视频游戏启发的算法可快速检测未来聚变反应堆的高能粒子碰撞
2025-04-28
韩国蔚山国立科学技术大学团队开发出源于电子游戏技术的核聚变反应堆粒子碰撞检测算法,可提升反应堆稳定性和设计效率,成果已发表。
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美国TAE公司联合加州大学开发出一种新型核聚变技术,有望以一半的成本实现 100 倍的聚变功率
2025-04-27
美国 TAE 技术公司携手加州大学开发新型聚变技术,能量产出达其他设计 100 倍,运行成本却减半,成果已发表于《自然 - 通讯》。
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美国加州理工学院及其他合作机构的研究人员开发了一种新颖的高能粒子探测仪器方法,利用量子传感器
2025-04-25
物理学家在大型加速器中研究高能粒子碰撞,产生大量新粒子。为精准探测,研究人员开发新型量子传感器,能精确探测单个粒子,助力探索宇宙奥秘。
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澳大利亚Q-CTRL公司开发了新型量子导航系统比传统 GPS 精确 50 倍
2025-04-24
澳大利亚悉尼 Q-CTRL 公司团队成功演示量子导航系统 “Ironstone Opal”,其论文已发布于 arXiv 预印本服务器,展现量子技术在导航领域新进展 。
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研究人员开发了一种基于高速注入锁定量子级联激光器(QCL)的自检测装置。
2025-04-22
《先进光子学研究》发表成果,研究人员开发出基于高速注入锁定量子级联激光器的中红外双梳光谱系统,无需外部光电探测器,简化架构,提升分辨率、带宽与信噪比。
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荷兰代尔夫特理工大学研究团队展示了一种利用光子晶体在芯片上聚光的新机制
2025-04-21
来自 AMOLF、代尔夫特理工大学和美国康奈尔大学的研究人员展示了一种在极小范围内聚光的新方法。与其他方法相比,他们的方法利用了光子晶体的特殊性能,适用于更宽的波长范围。
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哈佛大学研发出一种紧凑型中红外脉冲发生器,单芯片可产生用于传感和光谱分析的短脉冲光
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哈佛大学 SEAS 物理学家发明片上皮秒中红外激光脉冲发生器,可产生光频梳,有望用于制造气体传感器和医学成像光谱学工具。
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创纪录!中国科学院合肥物质科学研究院增强型 CsPbBr? X 射线探测器创低检测极限
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中国科学院合肥物质科学研究院孟刚教授领导的研究团队通过创新的冷却和缺陷钝化策略,大幅降低了 CsPbBr? X 射线探测器的探测极限
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利用光电压检测单自旋的精妙方法
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重复利用智能手机摄像头传感器,为反质子湮灭提供实时、高分辨率成像
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慕尼黑工业大学教授团队利用改装手机摄像头传感器开发探测器,能实时拍摄反物质与物质湮灭点,定位精度达 0.6 微米,助力反物质研究。
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瑞典查尔姆斯理工大学开发新型芯片放大器彻底改变了光纤通信
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瑞典查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员在最近发表在《自然》(Nature)杂志上的一项研究中介绍了一种新型放大器,其数据传输速率比目前光纤系统可达到的数据传输速率高十倍。