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...让发射器和接收器处在相互可视的距离内。但在实验中,科学家们证明,可以让高频信号弯曲,从而绕过建筑物等障碍物。研究报告的合著者、美国赖斯大学电气与计算机工程学教授爱德华·奈特利在一份声明中说:“这是世界...……更多
中国水下通信技术里程碑式突破:成功接收30公里外信号
“IT之家”24日援引《南华早报》消息报道称,中国科学家近期利用华为开发的数据编码方式,在一次水下通信测试中实现了里程碑式的突破,成功接收到了30公里外发送的信号,超过了北约目前公开的最长水下通信距离28公里。...……更多
科学家基于深度学习训练多样性数据集,实现多模光纤的非正交复用
近期,广东工业大学秦玉文教授领导的课题组将深度学习与多模光纤的多重散射特性结合,利用具有多样性的数据集对网络进行训练,实现了多模光纤的非正交复用。该研究为克服多模光纤模式色散,充分发挥多模光纤高通量...……更多
为生物和非生物通讯建“桥” 中国科学家成功实现可控离子传输
...者27日从中国科学院理化技术研究所(理化所)获悉,中国科学家通过合作科研攻关,最新开发出一种具有级联异质界面的双相凝胶离电器件,成功实现多种离子信号的转换和传输,这一基于软物质材料实现可控离子传输的研究突...……更多
想知道地球和火星之间有多远?从发现至今仅有65年!
...算出目标物体的距离。在地球和火星之间的距离测量中,科学家们将雷达放置在地球上,并向火星发送无线电波。当无线电波到达火星并被火星表面反射回来时,雷达接收到这个信号并计算出距离。射电信号也是一种常用的测距...……更多
数脑科学与智能技术学术论坛在南理工举办
...作搭建桥梁。“脑机接口技术的最新进展促使医生和神经科学家能够理解和解码复杂的大脑功能。植入式脑机接口系统,在脑疾病的治疗和预防领域发挥了十分重要的作用。由于其特殊的工作环境,对其供电技术提出了更高的要...……更多
美国学科学家构建出“时空元表面”,可用于开发新型无线通信信道
7 月 29 日消息,加州理工学院团队构建出了一种纳米级装置,上面布满微型可调天线,能够将一束入射光反射成多束光,且每束光都有不同的频率并能够朝着不同的方向传播。据介绍,这种“光频率下的电可调时空元表面(Elect...……更多
科普 ▏无线电发报机的原理是什么?
...工作原理,我们必须从一个人物法拉第说起。法拉第英国科学家法拉第最早发现了电磁感应现象,当一个导体在磁场中做切割磁感线的运动,或者导电线圈中的磁场发生变化时,电路中就会有电流产生,根据这个规律,法拉第发...……更多
量子互联网突破:帝国理工科学家首次通过标准光纤传输量子数据
...究得益于发射器和接收器之间的波长对齐。量子信息首席科学家、量子赋能产品公司Infleqtion的马克曼向大家介绍到:“石溪大学的研究使用了795纳米的光子,并展示了存储和检索后两个光子的干涉,帝国学院的研究使用了1529纳...……更多
量子纠缠背后的秘密揭晓!外星人访问地球的真正目的是什么?
在一个令人兴奋又充满谜团的世界,科学家们发现了量子纠缠这一神秘现象,它打开了一扇全新的奇异之门,挑战了我们对于现实的理解。而就在我们试图解开这个谜团的同时,地球却突然迎来了神秘的外星人访问。各种揣测...……更多
本文转自:兰州日报■每周科普我国科学家首次观测到电磁波动态传播小说《三体》中,主人公意外掌握了一种特殊的电磁信号传输方法,于是她用太阳作为信号放大器,以“恒星级”的传输功率向宇宙打出了人类文明的第一...……更多
美媒:“量子互联网”时代正向我们走来
...考消息网2月29日报道 据美国趣味科学网站2月26日报道,科学家首次在室温条件下建立了一个量子存储器网络。科学家在1月15日发表在《自然·量子信息》杂志上的论文中说,在实验中,他们在量子能级上存储和读取了两个光量子...……更多
探秘室温超导技术:全球科技圈的焦点与无限潜力
...常温下实现物质对电流的零电阻传输,这一理念曾被许多科学家视为不可企及的挑战。什么是室温超导技术?揭示它的基本原理和工作机制超导技术是一种利用低温条件下物质的特殊性质来达到电流无损耗传输的技术。然而,长...……更多
刘慈欣在《三体》中将太阳当信号放大器的设想,真被我国科学家证实可行了?
在刘慈欣的《三体》这部科幻著作中。三体人之所以来到并侵略地球,是因为地球上有人对他们发出了文明的信号,而发送人就是叶文洁。她在长期的无线电信号的发射与接收工作以及天文物理研究中发现了一个将无线电信号...……更多
本文转自:解放日报名古屋科学家发现哺乳动物体温开关近日,日本名古屋大学的一个研究小组报告说,大脑视前区的EP3神经元在调节哺乳动物体温方面起着关键作用。这一发现有助于开发一种人工调节体温技术,帮助治疗中...……更多
微生物传感器:为地球健康“把脉问诊”
本文转自:科技日报美国微生物学会指出,科学家可以对微生物做一些巧妙的事情,例如改造细菌的细胞,使其能够感知特定化合物的存在并发出特定信息,采用如此方法得到的全细胞生物传感器可在环境和医学等多个领域“...……更多
光子超车美国封锁?中国芯片破局隐现突破契机!
...逐渐扩大。在光子超车芯片的研发和制造技术方面,中国科学家以其卓越的创新能力和坚持不懈的努力,取得了一系列重要突破。首先,在材料选择和光子器件设计上,中国科学家提出了一种全新的理论模型,成功地解决了光子...……更多
在6000万颗恒星中没有找到地外文明,科学家指出两个原因!
...宇宙中唯一的生命,那么是什么原因导致这个结果的呢?科学家指出两条影响搜寻结果的原因:1、搜寻的范围不正确2、无线信号的技术已经落后人类在十九世纪末使用无线信号进行通讯,然而这项技术仅过了一个世纪就基本被...……更多
科学家首创离子电子学新学科,为开发可再生能源提供新范式
...型离子电子学器件。“人生就像藏起来的盲盒”作为一名科学家魏迪表示:“研究的乐趣在于不确定性,这正如人生一样。不确定性会给人带来未知的惶恐,但同时不确定性也意味着无限可能。”二十世纪末当他从中科大本科毕...……更多
科技圈沸腾!揭秘室温超导技术到底是什么?
...轩然大波,关于室温超导技术的消息引起了全球的瞩目。科学家们似乎已经突破了一个看似不可逾越的难题——在常温下实现超导现象。超导材料不再需要冷却至极低的温度才能发挥其惊人的导电性能,这意味着未来我们能够在...……更多
中国光子芯片崛起:突破美国封锁,引领科技新潮流?
...展历程可以追溯到二十世纪九十年代初期。当时,国内的科学家开始进行光子材料相关的基础研究,并取得了一些突破性的成果。然而,在实际应用层面上,中国的光子芯片研究还相对滞后。直到二十一世纪初,随着国内经济的...……更多
神秘无线电信号究竟从银河系中心发出?待解谜团又一次出现
...存在。它们是由巨大的质量和强烈的引力场所定义的。据科学家的观测,银河系中心存在着一个超大质量黑洞,被称为“银河系中心黑洞”或“银河系黑洞”。它的质量相当于大约400万个太阳质量,是我们所知的最庞大的黑洞之...……更多
中俄合作建设量子通道,地理跨度3800公里,信息传输高度安全
据外媒最新报道,继2022年中俄科学家完成首次远距离“完整周期”量子通信测试后,近期这一科研团队再次取得重大突破。他们利用中国的“墨子号”量子科学实验卫星,成功地在超过3800公里的距离内,完成了从位于俄罗斯莫...……更多
揭开高风力发电机的上升之谜,你绝对难以想象的惊人方法!
...直摸不清头脑。它是如何利用强劲的风力转化为电力的?科学家们在这个问题上困惑已久,然而现在终于有人找到了令人难以置信的答案。让我们一起揭开高风力发电机的上升之谜,并探索这个令人叹为观止的惊人方法!高风力...……更多
量子纠缠的神秘背后,外星人来地球的目的是什么?一切即将揭晓!
地球科学家最近在夜空中观测到了异样的现象:频繁的量子纠缠现象。这一神秘的现象引起了人们的忧虑和好奇心,因为科学家们无法解释这种现象背后的力量是什么。最令人震惊的是,有越来越多的证据表明,这些量子纠缠...……更多
量子互联网:小荷已露尖尖角
...供图◎本报记者 刘 霞近日,美国纽约州立大学石溪分校科学家菲格罗阿等人在一篇发表于《自然·量子信息》上的论文中称,他们通过把两个独立的光子存储在铷气里,首次在室温条件下构建了一个量子存储器网络。鉴于量子...……更多
中国天眼发现外星信号?三体人竟真的存在?
...够对接收到的射电信号进行精确的时间测量和频谱分析。科学家们利用这些数据来寻找外星信号,其中包括轨道上的人造卫星发射的射电波和可能来自宇宙中的外星文明发射的信号。FAST不仅仅是一个巨大的接收器,它还能够通...……更多
数学与海南“陆海空”合作实现零突破
...院外籍院士丘成桐教授以及海南“陆海空”科技产业领军科学家代表共聚一堂,共话如何实现数学与海南“陆海空”科技发展的合作联姻。12月22日下午,数学科学研究与海南“陆海空”科技产业创新研讨会在清华三亚国际数学...……更多
银河系蕴藏未知天体神秘无线电信号,随即消失,美媒惊探太空
...就是神秘的无线电信号。那么,这些神秘的信号是如何被科学家们发现的呢?一开始,科学家们并不知道有关这些神秘信号的任何信息。然而,在上世纪60年代末期,导致这一发现的重要里程碑事件发生了。正是在1967年,英国剑...……更多
研究人员在50公里的光纤上实现多波段传输
英国科学家研发出一种通过单根标准光纤实现高达30.1万Gbps网速的技术。该技术利用了新的光纤波长频段,这些频段目前尚未被现有的光纤电缆所使用。研究人员表示,这项实验是在长达50公里的光纤上进行的,并且仅需在节点...……更多
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vivo“双机”再次确认:关键配置均清晰,均主打性价比方向!
都知道vivo今年的发展节奏非常快,这对于友商来说,市场冲击力也是非常的大,原因是需要跟上其脚步才可以,不然会被甩开。而从目前的手机市场来看
2024-09-23 14:44:00
华为Mate70系列外观被确认:电源键指纹+椭圆镜头
作为华为旗下的高端旗舰系列,Mate系列一直以其卓越的性能、创新的设计以及强大的品牌影响力让用户产生选择的欲望,这也是每年都很值得期待的地方
2024-09-23 14:44:00
三星S25系列三版本均入网:外观、配置、系统基本没悬念了
对于三星手机,想在竞争激烈的国内市场中掀起高热度真的会变成一件十分困难的事情,原因是如今的市场竞争实在是太激烈了。要知道在此前的市场中
2024-09-23 14:44:00
科学家发现月球表面到处都是水的迹象
说到水,月球可能有点像一匹黑马。根据对矿物学地图的一项新分析,水和羟基 —— 另一种由氢和氧组成的分子 —— 可以在月球所有纬度和地形的多个地点找到
2024-09-23 14:45:00
俄罗斯核导弹发射场,一夜间被夷为平地,现场惨状被卫星拍下
俄罗斯战略导弹发射场出大事了?“萨尔马特”导弹的发射场疑似被炸出一个巨坑,现场一夜间被夷为平地,惨状被西方卫星拍下。根据海外商用卫星拍摄的卫星图
2024-09-23 14:45:00
苹果自研5G基带:不支持毫米波!折叠iPhone:或明年见!
iPhone手机在国内市场中的影响力还是很高的,尤其是iPhone16系列正式开售之后,更是引起了很多消费者的关注,甚至是选择购买
2024-09-23 14:45:00
华为迎来双喜:鸿蒙NEXT Beta招募再次延长
华为手机这几年的市场发展速度真的可以用夸张来进行形容,不仅让旗下的多个系列新机进行了很大幅度的迭代,还带来了外围参数的提升
2024-09-23 14:45:00
天玑9400处理器:跑分再次浮出水面
在智能手机市场的激烈竞争中,处理器的性能始终是消费者关注的焦点,尤其是芯片工艺得到很大幅度提升之后更是如此。因为芯片工艺的提升往往需要几年才会进行提升一次
2024-09-23 14:45:00
小米15突然入网:90W有线快充+三超特性,价格告别3999
随着十月科技盛宴的临近,我们有理由相信,未来的智能手机市场将会更加精彩纷呈,原因是新机的数量实在是太多了。仅仅是要进行迭代的天玑9400新机
2024-09-23 14:45:00
荣耀“双机”迎来确认:Magic7系列、X60系列都有新动向
新荣耀手机如今的动作速度确实不快,虽然市场中也会传出一些新机的爆料,然而却没有多少新机进行发布,这也导致用户关注度不高
2024-09-23 14:46:00
vivo X200 mini再被确认:融合超分算法+潜望镜头
在小屏手机市场中,新机之间的竞争并不算特别的夸张,一方面是新机的数量方面并不多,主攻这个方向的厂商也很少。另一方面则是小屏手机目前都在路上
2024-09-23 14:46:00
iQOO良心旗舰,直面屏+120W闪充+电竞芯片,骁龙8Gen3加持
当时间来到这会儿,手机市场开始热闹,各大厂商纷纷推新,发布会一个接着一个,苹果华为不必多说,旗舰领域要垄断了,而中高端方面的话
2024-09-23 14:46:00
2024第4届中国焙烤行业峰会将于10月17-18日与在武汉举办
第9届秋季焙烤展将同期举办由中国焙烤食品糖制品工业协会、北京贝克瑞会展服务有限责任公司共同主办的第4届中国焙烤行业峰会(Bakery China Summit)将于10月17-18日在武汉国际会议中心举办
2024-09-23 14:48:00
微星为旗下主板提供基于AGESA 1.2.0.2 BIOS
前段时间,华硕率先发布基于AGESA1.2.0.2微码的测试版BIOS,主要针对旗下的ROG和TUF系列的600系主板
2024-09-23 14:48:00
下一代Xbox产品微软或采取新策略:由传统游戏主机和掌机组成
最近索尼推出了PlayStation5Pro,和上一代游戏主机里的PlayStation4Pro定位相同,属于半代升级版本
2024-09-23 14:48:00