NASA探空火箭将在2024年日全食期间深入研究日食现象

美国国家航空航天局(NASA)将在2024年4月8日日全食期间发射三枚探空火箭,以研究当太阳光在地球的一部分上空瞬间变暗时,地球高层大气会受到怎样的影响。日食路径附近的大气扰动(APEP)探空火箭将从... ...

研究人员解决了量子信息传输的基础问题:在超小范围内构建通信能力

量子电子学与传统电子学大相径庭。在传统系统中,存储器以二进制数字存储。相比之下,量子电子学利用量子比特进行存储,量子比特的形式多种多样,包括被困在纳米结构量子点中的电子。然而,将信息传输到相邻量子点之... ...

微软和Quantinuum宣布在量子纠错方面取得重大突破

微软和Quantinuum今天宣布在量子纠错方面取得重大突破。利用Quantinuum的离子阱硬件和微软的新型量子比特虚拟化系统,研究小组能够在运行超过14,000次实验时不出现任何错误。这... ...

未来的苹果设备可能会使用雷达精确追踪操作手势

由于有了雷达,您也许很快就能在半空中挥动双手或用手写笔作画,然后控制从Mac到办公室白板的一切。苹果公司的一项新专利可能会从根本上改变你与设备的交互方式,并带来控制设备的新方法。物理追踪系统(如Ma... ...

"空间角色"功能将于今日在Apple Vision Pro中开始测试

苹果公司今天宣布,所有VisionPro用户现在都可以使用空间角色(SpatialPersonas)公开测试版。苹果在去年的WWDC上预览了这一功能。现有的"角色"功能仅限于磁贴和面部表情... ...

突破性研究解码地球的宇宙防护罩 加强空间天气预报准确性

在国际合作研究的推动下,对近地空间危险环境的新认识可能会彻底改变空间天气预报。伯明翰大学(UniversityofBirmingham)领导的一项新研究向空间科学家提出了挑战,要求他们更好地了解我... ...

ETH研究人员利用静态电场和磁场成功捕获离子 并用其进行量子运算

苏黎世联邦理工大学的研究人员利用静态电场和磁场成功地捕获了离子,并用其进行了量子运算。未来,这种捕获器可用于实现量子计算机,其量子比特的数量将远远超过目前所能实现的量子比特数量。在离子阱中使用振荡电磁... ...

突破元素周期表的极限:"超重"元素挑战理论

通过探索超重元素和理论上的"稳定岛",来自全球领先机构的科学家们正在推进我们对元素周期表的理解。他们的研究在著名科学刊物上重点发表,旨在揭示质子数超过103个的元素的特性,并通过理论模型预测它们的... ...

量子突破为生产"坚不可摧"的金属铺平道路

科学家们开发出一种基于量子力学的方法来预测金属的延展性,事实证明这种方法对高温条件下使用的材料特别有效。这种创新方法强调了局部原子畸变的重要性,可对数千种材料进行快速测试,从而简化了航空航天和能源等行... ...

Epsilon Indi"星震"打破天文纪录和预期

根据一个国际科学家小组的测量,一颗橙色矮星产生了有记录以来最微小的"星震"。这颗恒星被命名为EpsilonIndi,是目前观测到的最小、最冷的矮星,具有类似太阳的振荡--"星震",就像太阳所显示的... ...

世界上速度最快的相机每秒可拍摄156.3万亿帧图像

加拿大能源材料电信研究中心(INRSÉnergieMatériauxTélécommunicationsResearchCentre)的工程师们研制出了世界上最快的照相机,其拍摄速度达到了惊... ...

耀眼的超大质量黑洞对周围环境的影响并没有达到人们的预期

天文学家发现,一个耀眼的超大质量黑洞并没有达到人们的预期。虽然它产生了大量辐射和强大的喷流,但这个巨大的黑洞对周围环境的影响却不如其他星系中的许多同类黑洞。包括艾伯利家族天文学和天体物理学讲座教授、宾... ...

研究人员结合诺贝尔奖获奖理念 提高量子通信的效率和安全性

滑铁卢大学量子计算研究所(IQC)的研究人员将两个诺贝尔奖获奖研究概念结合在一起,推动了量子通信领域的发展。科学家们现在可以利用量子点源高效地产生近乎完美的纠缠光子对。纠缠光子是一种即使相隔很远也能保... ...

超快定时激光脉冲揭示更多量子材料的独特性能

JILA和科罗拉多大学博尔德分校的研究人员创新性地使用定时激光脉冲,为量子材料行为提供了新的视角,有助于探索超导机制。为了设计出具有超导等独特性能的材料,科学家们深入研究了电子与称为声子的振动粒子之... ...

银河系的古代“建筑师”:沙克蒂和湿婆星系

天文学家发现了可能是银河系最早的两个组成部分:这两个星系被命名为"沙克蒂"(Shakti)和"湿婆"(Shiva),它们似乎是两个星系的残余物,这两个星系在120亿到130亿年前与银河系的早期版本合并... ...

动物的最大奔跑速度在中等体型的物种中最容易出现

动物世界的身体特征中存在一种反常现象。虽然肌肉力量、附肢长度、寿命和脑容量等属性通常会随着生物体型的增大而增加,但中等身材的生物在奔跑时所能达到的最大速度却达到了顶峰。为了探究其中的原因,一个由帝国理... ...

科学家研制出世界上首个3D打印 "大脑模型"

科学家们合作创建了世界上第一个三维打印的"大脑模型",利用一种特殊的磁共振成像技术(dMRI)为脑部纤维建模。这一进展旨在通过使用这些详细的大脑模型来提高dMRI分析软件的准确性,从而改进对阿尔茨... ...

利用AI构建的工具可以有效替代目前快速重建粒子轨迹的方法

粒子在加速器中碰撞会产生大量次级粒子级联。电子设备在处理探测器发出的信号时,需要在几分之一秒的时间内评估一个事件是否足以引起人们的兴趣,并将其保存下来以供日后分析。在不久的将来,这项艰巨的任务可能会通... ...

科学简单点:什么是量子力学?

什么是量子力学?想象一下,在这个世界上,物体似乎可以同时存在于两个地方,或者从宇宙的另一端相互影响。虽然我们在日常生活中看不到这些类型的东西,但类似的奇思妙想似乎就存在于我们周围,存在于我们宇宙的基本... ...

实验室中的量子氦龙卷风模拟了黑洞扭曲的时空

看过科幻电影的人都知道,在实验室里制造一个黑洞似乎不是什么好主意。但这并没有阻止英国的研究人员,他们想看看能否在实验室里制造出黑洞的类似物,让他们更深入地了解银河系引力吞噬者附近的时空弯曲方式。于是,... ...

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