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我国科学家实现高效水—气跨介质声波通信 【我国科学家实现高效水—气跨介质声波通信】财联社11月9日电,近日,中国科学院声学研究所噪声与音频声学实验室成功实现高效水—气跨介质声波通信,相关研究成果日前在国际...……更多
我国科学家实现水-气跨介质高效通信 【我国科学家实现水-气跨介质高效通信】财联社11月8日电,从中国科学院声学研究所获悉,该所研究人员利用超材料,成功实现水-气跨介质高效通信。相关研究成果在发表于应用物理学著...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...irgit Stiller博士领导的马克斯·普朗克光科学研究所的一组科学家成功地将波导中的行进声波冷却得比以前使用激光所能达到的要远得多。这一成就代表了朝着达到波导中声音的量子基态的最终目标迈出的重要一步。可以消除室温...……更多
中国科研团队成功实现高效水-气跨介质声通信
...索与开发,实现水气间的跨介质通信变得十分重要。由于声波在水和空气中均能够远距离传播,因此被认为是实现水-气跨介质通信最可行的载体。然而,由于水和空气之间存在巨大的阻抗差异,当声波直接入射到水-气界面时,...……更多
穿墙雷达成像:给你一双“透视眼”
...国家相继开展了相关研究并取得一系列成果。21世纪初,科学家们开始探索如何运用光、声波、微波等信号的传播和反射来探测目标的位置和形状。最初的研究涉及超声波或声波在空气或水中传播的特性,以实现对目标物体的成...……更多
马赫速度之谜:为何飞行器选用马赫而非公里计量
...用马赫而不是公里来衡量速度呢?这个问题迷惑了无数的科学家和航空工程师,并催生了许多关于马赫速度的猜测和争论。是什么让它成为空中飞行的标准,是什么让它与声音相联系?在准备好迎接一段富有挑战性和激动人心的...……更多
王秀明:“地下珠峰”攀登者
...业研究组织(CSIRO)国立石油资源研究中心(ARRC)的首席科学家,做着自己喜欢的计算声学研究。但王秀明的博士生导师、中国科学院院士应崇福希望他回国发展。“现在国家处于大发展时期,需解决油气勘探中声波探测的核心...……更多
太赫兹波:借一双“慧眼”改变未来
...在电子学领域,称之为亚毫米波或超微波。1800年,英国科学家赫歇尔在三棱镜分光实验中发现了一种不可见却能带来热量的光,但受限于当时的认知,他将这部分看不见的光归属红外光。1881年,美国科学家兰利研制出了一种测...……更多
哈尔滨工程大学创新团队:用声波铸就探海利器
本文转自:人民日报客户端郭晓龙 霍萍存在数千年的北极冰川之下有哪些奥秘?全球温室效应对冰川消融有哪些影响?带着诸多科研问题,搭载哈尔滨工程大学科研团队自主研发的多波束冰形探测声纳,哈工程“星海1000”极地...……更多
什么是光纤?光纤的原理是什么?你能想象没有光纤通讯的世界么?
...一种介质里乖乖地走,不愿跑出去了!发现了这一秘密,科学家们兴奋了,说咱就造一个透明管,让光在里面无数次反射,不折射,这样光不就能跑到我们想要的地方了吗?于是乎,光纤出现了,光就被收集在了光纤里,通过光...……更多
泸州有对博士夫妇 带着老师们“卷”科研
...发表过20余篇高水平研究论文,曾获国际晶体学联盟青年科学家奖。【研究者说】5G通信催生万物互联,其基础设施建设的增量,推动着新材料、新技术发展。而微波介质陶瓷,因具有较低的介电损耗和良好的温度稳定性,逐渐...……更多
智能“传感”,“感知”天下(科技名家笔谈)
...产力发展,人类越来越需要全方位地感知世界。1821年,科学家利用材料因温差产生电压的原理,研制出世界上第一个传感器——温度传感器。最初,人们直接利用光、热、电、力、磁等物理效应制备各种传感器,这些传感器尺...……更多
穿越绝缘介质时的奇特现象:切伦科夫效应
...现象后来被称为“切伦科夫效应”。由于这一发现,这位科学家获得了 1958 年诺贝尔物理学奖。声屏障您可能知道,当物体在某种介质(例如空气)中运动速度超过声音时,就被称为突破了“音障”。此时,会听到一声巨响,称...……更多
...建宇说。他介绍,以“墨子号”积累的优势为基础,我国科学家正在科技创新2030—“量子通信与量子计算机”重大项目的支持下,筹划和开展下一代空间量子科学实验。“从空间平台来说,我们正在从低轨平台走向中高轨平台...……更多
突破!超分辨光盘研制成功,在国际上首次实现Pb量级光存储
...端黄晓慧2月22日,国际期刊《自然》(Nature)发表了我国科学家在光存储研究中的突破性进展。这项研究由中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)与上海理工大学等科研单位合作,利用国际首创的双光束调...……更多
科学家在一项实验中将光的速度减慢了一万倍
科学家此前已经证实,在某些情况下,光速可以减慢。一项新的研究展示了一种实现这一目标的方法,该方法有望成为迄今为止最有用的方法之一。这一突破背后的研究人员来自广西大学和中国科学院,他们说他们的方法可以...……更多
多孔介质燃烧材料研发商卓异环境完成新一轮融资,榆煤基金领投
...物理所、中科院金属所等国内一流高等院校和科研院所的科学家团队组成,包括院士1人、国家万人领军人才1人,博士9人,硕士15人。团队在高性能多孔陶瓷的制备和应用领域已持续研究近30年,长期处于科学与技术研究的最前...……更多
中国光存储领域重大突破,网友却说:谁还用光盘?
前言:中国科学家在光存储领域取得了重大突破,推出了一款“超级光盘”,这个创新将改变数据存储的方式和效率。虽然在科技领域取得了巨大成就,但在网友们看来,这似乎已经过时了。文章将会从不同角度对这一突破性...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...巨大的质量,在实验室环境中再现这种效应非常困难,但科学家们一直怀疑他们可以利用晶体材料来模拟这种现象。为此,日本东北大学工程研究生院教授北村恭子和她的同事们从光子晶体入手。他们利用了一种叫做螺旋位错的...……更多
破解光速谜团,为何无法超越光速?
...量子理论、卫星技术等等。追求光速的意义和动力激励着科学家们勇往直前,推动着科学研究的进展。同时,追求光速也反映了人类对自身能力的信心和勇气。改变已有的观念、克服困难和突破自身的极限是一项巨大的挑战。然...……更多
【科学强国】量子热背后的冷思考
...领新一轮科技革命和产业变革方向。20世纪80年代后期,科学家将量子力学应用到信息领域,量子信息技术就此诞生,并以远超经典信息技术的优越性和发展潜力引起世界各国的高度重视,被称作“第二次量子革命”。其中,量...……更多
...或水之类的介质时速度放缓,因此,如何减慢光速一直是科学家重点突破的关键目标之一。”据悉,1999年哈佛大学研究人员利用电磁诱导透明现象,在接近绝对零度的超冷原子中,测得17米/秒的极慢光速。近年来,研究人员虽...……更多
科学家发明新型超声波3D打印技术,可实现植入物体内直接打印
...会对患者造成创伤,且恢复时间长。为了实现微创手术,科学家们一直在寻找新的技术。近日,一项名为深层穿透声学体积打印(DAVP)的超声波 3D 打印技术问世,有望实现将植入物以液态形式注射入体内,然后在需要的位置凝...……更多
我国嫦娥六号发射前测试,即将开创人类探月新纪元,美国都急了!
...,返回器随轨道器一起将采集到的月壤样品带回地球,供科学家们进行深入研究。除了月球样品返回任务,嫦娥六号还将进行一系列科学实验和观测。通过搭载的科学仪器,它将详细研究月球表面的地质结构、矿物成分、地壳构...……更多
氢弹试爆前的神秘原理试验,揭示氢弹的独家秘密
...一直隐藏在迷雾之中,令人难以触摸。追求氢弹的力量,科学家们忍受着巨大的风险,并跳出传统框架,进行了一系列的研究和试验。他们对着未知的深渊探索,怀揣解开氢弹奥秘的渴望。氢弹的神秘原理是如何进行试验的?了...……更多
我的选择是报效国家
...”。要具备工程师精神留学前,朱高峰的梦想是成为一名科学家,所以他选择在清华大学物理系学习。“但国家需要我成为一名通信方面的工程师,我现在就是地道的工程师。”朱高峰说,“有人曾问我‘称呼您什么’,我说称...……更多
...。2000年初,他在美国宝洁公司担任纺织品洗护类的首席科学家,有一次他在做硅基干洗研究中有了一个惊喜的发现。“在干洗的时候,串色少是相对于家用水洗的突出优点。可是,我们发现如果系统中有一点点水,串色就会非...……更多
...技术奖奖励公告》,紫金山实验室未来网络研究中心首席科学家刘韵洁院士领衔的《服务定制网络架构、关键技术及规模应用》成果荣获中国通信学会科学技术奖特等奖。本次共评选出79项优秀成果,其中,特等奖1项、一等奖19...……更多
马赫是什么?15马赫飞行相当于多少公里?
...速飞机的设计和制造是非常具有挑战性的。到目前为止,科学家和工程师已经取得了重大的突破,使得超音速飞机和其他超音速交通工具成为可能。超音速飞机在军事、航天等领域发挥着重要作用,并取得了许多重大的技术突破...……更多
追问|精准爆破!科学家将细菌改造成“声控炸弹”攻击肿瘤
...而,如何实现准确递送是医学界的一大难题。近日,中国科学家在一项研究中成功将细菌改造成一种针对肿瘤的“声控炸弹”,能够在到达肿瘤位置时通过外部超声波“引爆”,释放药物发动攻击。这项研究于2024年4月11日发表...……更多
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继中国船舶与中国重工合并后,国企整合重组又有大消息。9月8日晚,盐湖股份披露关于控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告
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聚焦酒博会|“醉”美旅途!贵州酒旅融合精品旅游线路出炉
为推动酒旅深度融合发展,满足游客朋友对旅游美好生活的新需求,9月7日,贵州省文化和旅游厅推出一批酒旅融合景区和酒旅融合精品旅游线路
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“大宗商品旗手”——高盛在今年早些时候曾多次唱多商品,然而最近一段时间该行却频繁“改口”。今年5月末谈论的“商品5D牛市”已不在
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