学科分类
/ 1
8 个结果
  • 简介:据了解,加州理工学院的研究人员开发的是一种被称为ATOMS(磁性自旋的可寻址发射器)的硅晶片,它可以通过跟磁共振成像相同的原理来确定它当前处于人体内的位置,任何时候都可以确定。

  • 标签: 研究人员 微型芯片 开发 药物 智能 追踪
  • 简介:加利福尼亚州戈莱塔的牛津仪器庇护研究所,宣布推出新的CypherVRS视频原子力显微镜,被认为是第一个也是唯一全功能的视频原子力显微镜。它使用小型悬臂来显著提高扫描速度和分辨率,并采用独特的系统设计方法,使其免受普通的振动和温度波动的影响。

  • 标签: 原子力显微镜 全功能 研究所 视频 开发 加利福尼亚州
  • 简介:近日,美国芝加哥大学研究人员在著名学术期刊《自然》上报道了一种创新性方法,有望制备出仅有几个原子层厚度的半导体器件,为科学家和工程人员提供了一个制作超薄、均一半导体薄膜材料的简便、低成本方法,可应用在太阳能电池和智能电话的电子器件中。

  • 标签: 半导体薄膜材料 集成电路制造 美国 开发 半导体器件 太阳能电池
  • 简介:加州理工学院工程师首次开发出一种光探测器,它结合了2种分离技术——纳米光子学和热电学。纳米光子学可以在纳米尺度控制光,热电学可以直接将温差转变为电压-从而以高分辨率区分光的不同波长(颜色),包括可见光和红外波长。该光探测器具有多种应用.

  • 标签: 加州理工学院 光探测器 开发 纳米光子学 分离技术 纳米尺度
  • 简介:哈佛大学的威斯研究所和美国空军研究实验室合作开发了一种用于软电子器件新型“混合3D打印”技术。该技术可用于制造可穿戴电子设备。哈佛大学威斯研究所和美国空军研究实验室之间的新合作可能将可穿戴电子产品提升到一个新的水平,2家机构创建了一种名为“混合3D打印”的软电子器件增材制造技术。

  • 标签: 美国空军研究实验室 制造技术 哈佛大学 合作开发 打印 3D
  • 简介:近日,瑞士巴塞尔大学物理学家开发出可存储光子的存储器。光子的运动速度即为光速,是实现高速数据传输的理想选择。研究人员在几乎不改变光子量子力学特征的情况下,成功在原子蒸汽中实现了光子的写入和读取。

  • 标签: 量子存储器 物理学家 光子 开发 瑞士 高速数据传输