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伦敦国王学院新型悬浮传感器 或引领传感技术革新
伦敦国王学院的科研团队研发出一种新型传感器,通过使数十个玻璃微粒悬浮,有望大幅提升传感的准确性与效率,为自动驾驶汽车、导航及暗物质探
[2025-12-03]
英国
未来产业
未来信息
不列颠哥伦比亚大学实现量子材料拓扑状态可逆切换
不列颠哥伦比亚大学(UBC)的科学家们展示了一种创新方法,能够利用与现代电子器件兼容的机制,实现量子材料拓扑状态的可逆切换。这一研究成果发表...
[2025-12-02]
加拿大
未来产业
未来信息
维也纳工业大学实验揭示超冷量子气体独特输运方式
在物理传输领域,电流、热量、水流等传输现象通常受到碰撞和摩擦产生的阻力影响,导致流动减缓甚至停止。然而,维也纳工业大学的一项新实验却
[2025-12-02]
奥地利
未来产业
未来信息
量子计算助力探索中子星奥秘:美加团队开发一维相图
发表在《自然通讯》的新论文,为探索宇宙极端环境——中子星内部奥秘带来新希望。滑铁卢大学量子计算研究所教员、Perimeter研究所研究助理教员克
[2025-12-01]
加拿大
美国
未来产业
未来信息
国际团队借助欧洲XFEL探索高电离氪双芯空穴态
当X射线光子激发原子或离子,内层电子跃迁开启短暂“机会窗口”,在电子填补低能级空位前的几个飞秒内,第二个光子有机会被吸收形成双激发态。
[2025-12-01]
德国
未来产业
未来信息
RPTU研究揭示混合自旋-声波 为6G通信提供新路径
RPTU物理学家发现,声学频率滤波器中的微型声波能与钇铁石榴石中的自旋波发生强耦合,产生新型吉赫兹频率范围内的混合自旋-声波。这一发现为6G移
[2025-11-29]
德国
未来产业
未来信息
悉尼大学突破:微芯片激光器技术获重大进展
悉尼大学研究团队在微芯片激光器领域取得突破性进展,通过在光学腔中刻蚀微小“凸起”,成功抑制了布里渊激光器中的寄生模式,获得了光谱极窄
[2025-11-29]
澳大利亚
未来产业
未来信息
非厄米奇点新发现:激光系统模式增益规律被重新审视
奇异点(EP)作为非厄米奇点,其特性在于两个或多个本征态合并,导致本征空间维度缩减。过去十年,研究人员在奇异点附近观测到诸多奇异现象,尤其
[2025-11-28]
德国
美国
未来产业
未来信息
英国爱丁堡科学家实现量子网络新突破 可重构系统助力量子互联网愿景
量子互联网的构建一直是物理学家的长期目标,如今,爱丁堡的科研团队在这一领域取得了关键进展。赫瑞瓦特大学的研究人员成功开发出一种原型量
[2025-11-28]
英国
未来产业
未来信息
汉堡大学与伊利诺伊大学团队实现量子现象远距离探测新突破
由磁体与超导体混合材料产生的量子现象极为敏感,需最大限度减少干扰以实现精准测量。汉堡大学和伊利诺伊大学芝加哥分校研究人员通过实验与理
[2025-11-27]
德国
美国
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