前沿播报 | 实用化超导单光子探测器、新型高温差利用区间柔性可穿戴热能发电机、新型阿秒电子显微镜、可控制士兵情绪的人工智能芯片…
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整编 | 谌为 主播 | Helen
上海微系统所国际首次实现实用化超导单光子探测器性能突破90%
中国科学院上海微系统与信息技术研究所最新成果揭示,基于小型闭合循环制冷机,2.1K工作温度下,NbN超导纳米线单光子探测器系统探测效率(1550 nm工作波长)可以超过90%。随着温度降低到1.8K,探测效率可以进一步提升到92%。
韩国发明新型高温差利用区间柔性可穿戴热能发电机
韩国蔚山国立科技大学近日开发出新型的柔性、可穿戴热能发电机(WTEG),能够有效地利用人体温度和外界环境的温差进行发电,有效温差利用区间超过20℃,是迄今为此WTEG有效温差最大值。
德国科学家开发新型阿秒电子显微镜
由慕尼黑大学和马克斯-普朗克量子光学研究所联合组建的阿秒物理实验室的物理学家们近日开发出了一种阿秒电子显微镜,使他们能够观察时间和空间上光的色散,并观察原子中电子的运动。
DARPA研发可控制士兵情绪的人工智能芯片
受DARPA资助,加利福尼亚大学和马萨诸塞州中心医院的研究人员近日利用人工智能算法,检测与情绪紊乱相关的行为模式,可自动刺激病人大脑并恢复健康。它将有助于治疗帕金森、慢性抑郁症等多种疾病。
麻省理工开发新型计算系统,比现有软件包快100倍
近日,麻省理工的一款新系统可以自动生成针对稀疏张量计算等操作的代码,比当前常用的软件包快100倍,被誉为“近年来在编译优化领域最令人激动的进步之一”。这项工作最大的贡献就是实现了,当矩阵是稀疏的时候,可以为任何张量代数表达式自动生成代码的能力。
伦敦帝国学院成功将光纤交互距离大幅缩短
英国伦敦帝国学院的研究团队近日成功开发了一种小型通道,能将现有的光线交互距离缩短10000倍。依据现有的技术,光线间距需达到10毫米以上才能进行交互。而伦敦帝国大学的这项研究则允许光线在1微米的间距内实现交互,极大减小了零件的尺寸,从而满足了现有处理器的小尺寸部件的要求。
加州大学和谷歌科学家发现了仿真量子力学的新方法
由美国加州大学圣巴巴拉分校和谷歌公司共同组成的研究团队近日提出了仿真量子力学的新方法,使用九个超导量子比特的量子计算机和光谱协同观测和仿真,实现了对物质的量子相位的研究。
物理学家在超导量子比特上实现波混频效应
近日,莫斯科物理技术研究所(MIPT)和伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway)的物理学家已经证实了人造原子上的量子波混频效应(wave mixing),也就意味着他们能够建立一种全新的量子电子学。相关实验结果已在《自然·通讯》杂志上发表。
量子计算机关键组成部分体积被减少两个数量级
奥地利科学和技术研究所(IST Austria)的科学家近日与瑞士和美国的团队一道,将量子处理器不可逆设备的体积减少了两个数量级。他们将这一设备比作光子的交通环岛路线,大小只有约十分之一毫米。而且更厉害的在于,这一设备还不是磁性的。他们已将该研究结果表在《自然·通讯》杂志上。
DARPA资助的软式机器人肌肉组织研究获得突破
在DARPA的资助下,麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室的研究小组以及哈佛大学Wyss研究院的科学家,已经创造出了使用液压而不是电动马达的机器人“肌肉”。据研究人员称,这些肌肉组织非常强壮,其2.6克的机器人肌肉组织可以举起一个重3公斤的物体,这可以使得机器人规格缩小到原来的10%,从而使其功率消耗比传统的金属电路机器人更低。
来源:《Nano Energy》、光电科技情报网、国防科技要闻等
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