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“跑道型”微谐振器大幅降低光损耗—新闻—科学网

“跑道型”微谐振器大幅降低光损耗—新闻—科学网

“跑道型”微谐振器大幅降低光损耗一种微小到肉眼几乎难以看见的器件,可能成为未来光学传感芯片的关键。美国科罗拉多大学博尔德分校研究团队研制出一种高性能“跑道型”光学微型谐振器,可大幅降低光损耗,为化学检 ...

2年学术资料全没了!高校教授一次点击酿成“惨剧”—新闻—科学网

2年学术资料全没了!高校教授一次点击酿成“惨剧”—新闻—科学网

2年学术资料全没了!高校教授一次点击酿成“惨剧”编译|李思辉 王悟诚“2年的学术工作一瞬间就丢失了!”近日,德国科隆大学植物科学教授马塞尔·布赫Marcel Bu ...

“人脑芯片”一周学会复杂电脑游戏—新闻—科学网

“人脑芯片”一周学会复杂电脑游戏—新闻—科学网

迈向混合智能系统的关键一步——“人脑芯片”一周学会复杂电脑游戏在生物计算领域,一项新成果将科幻般的构想向现实推进了一步:澳大利亚生物技术公司Cortical Labs研究人员演示了一种由人类脑细胞驱动 ...

最明亮最遥远的微波激射现象发现—新闻—科学网

最明亮最遥远的微波激射现象发现—新闻—科学网

最明亮最遥远的微波激射现象发现信号源自距地球约80亿光年星系科技日报北京2月24日电记者张梦然)天文学家观测到已知宇宙中能量最强的“激光”——微波激射现象。该信号源自一个距离地球约80亿光年的星系H1 ...

驯服“失控防线”:自身免疫病破局在望—新闻—科学网

驯服“失控防线”:自身免疫病破局在望—新闻—科学网

科学家探索新疗法重塑免疫系统,让人体停止“自我攻击”驯服“失控防线”:自身免疫病破局在望东冬/编译很多常见病都源于免疫系统紊乱,致使人体遭遇漫长而痛苦的“自我攻击”。长期以来,传统疗法只是靠药物对免疫 ...

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态随温度降低依次出现科技日报北京3月3日电记者张佳欣)当一种材料被不断“削薄”到只有原子级厚度时,其性质会出现意想不到的变化。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现, ...

脑研究揭示“肚饱眼饥”背后原因—新闻—科学网

脑研究揭示“肚饱眼饥”背后原因—新闻—科学网

脑研究揭示“肚饱眼饥”背后原因科技日报北京3月2日电记者刘霞)为什么明明已经吃饱了,看到零食却还是想吃?英国东英吉利大学和普利茅斯大学科学家开展的一项研究揭示了这种体验背后的原因。研究发现,即使我们的 ...

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网

超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态随温度降低依次出现科技日报北京3月3日电记者张佳欣)当一种材料被不断“削薄”到只有原子级厚度时,其性质会出现意想不到的变化。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现, ...

蚊子口器“变身”3D打印喷嘴—新闻—科学网

蚊子口器“变身”3D打印喷嘴—新闻—科学网

蚊子口器“变身”3D打印喷嘴打印喷嘴的尖端由蚊子口器制成,并用树脂固定。图片来源:加拿大麦吉尔大科技日报北京12月29日电记者张佳欣)据最新一期《科学进展》杂志报道,加拿大麦吉尔大学与美国德雷塞尔大学 ...

真空紫外激光器转换效率大幅提升—新闻—科学网

真空紫外激光器转换效率大幅提升—新闻—科学网

真空紫外激光器转换效率大幅提升美国科罗拉多大学博尔德分校物理学家团队研发出一种新型真空紫外VUV)激光器,其将输入能量转换为VUV激光输出能量的转换效率,比现有同类技术高出100到1000倍。这种激光 ...

常压下超导转变温度纪录刷新—新闻—科学网

常压下超导转变温度纪录刷新—新闻—科学网

常压下超导转变温度纪录刷新科技日报北京3月15日电记者张梦然)超导研究领域取得一项重大进展。来自美国休斯顿大学物理系及得克萨斯超导中心的研究团队,在环境压力下实现了151开尔文约零下122摄氏度)的超 ...

美国拟将载人绕月飞行任务火箭和飞船撤回装配大楼—新闻—科学网

美国拟将载人绕月飞行任务火箭和飞船撤回装配大楼—新闻—科学网

美国拟将载人绕月飞行任务火箭和飞船撤回装配大楼美国航空航天局当地时间22日表示,由于综合演练后发现新技术问题,计划最早于本月24日启动回运程序,将执行美国“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的火箭和飞船 ...

6.78万年前的古老岩画现身印尼—新闻—科学网

6.78万年前的古老岩画现身印尼—新闻—科学网

6.78万年前的古老岩画现身印尼科技日报讯记者张梦然)据新一期《自然》杂志发表的一项研究,印度尼西亚苏拉威西发现的手形拓印,可追溯到至少67800年前,可能是迄今发现的最古老岩画。这些发现有力支持了早 ...

“一场学术交流后,我的科研idea被剽窃了”—新闻—科学网

“一场学术交流后,我的科研idea被剽窃了”—新闻—科学网

“一场学术交流后,我的科研idea被剽窃了”编译|田瑞颖埋头钻研数年的科研想法idea),因为提前跟同行进行了深入交流,就被对方剽窃公布于预印本。这是一位在日本工作的神经科学家的真实经历。他的导师得知 ...