2022-08-23

Измерение токов в сердце с миллиметровым разрешением с помощью алмазного квантового датчика

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Communications Physics, группа ученых под руководством доцента Такаюки Ивасаки из Токийского технологического института (Tokyo Tech), Япония, разработала новую установку для выполнения MCG (магнитокардиография) с более высоким разрешением. Их подход основан на алмазном квантовом сенсоре, состоящем из азотных вакансий, которые действуют как специальные магнитные «центры», чувствительные к слабым магнитным полям, создаваемым сердечными токами.

2022-08-03

Исследования новых материалов показывают трансформации на атомном уровне

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, под руководством профессора Гуанвэнь Чжоу из Колледжа инженерии и прикладных наук Томаса Дж. Уотсона, факультета машиностроения и программы материаловедения Бингемтонского университета, используется просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), чтобы заглянуть в превращение металла в металл на атомарном уровне. Особый интерес представляют дислокации несоответствия, которые всегда присутствуют на границах раздела в многофазных материалах и играют ключевую роль в определении структурных и функциональных свойств.

2022-08-02

Создан оптоволоконный биосенсор из шелка паука

Исследователи использовали светопроводящие свойства шелка паука для разработки датчика, который может обнаруживать и измерять небольшие изменения показателя преломления биологического раствора, включая глюкозу и другие типы растворов сахара. Новый датчик на основе света однажды может быть полезен для измерения уровня сахара в крови и других биохимических анализов.

2022-07-26

Новые зонды для трехмерной атомно-силовой микроскопии

Группа исследователей из Лаборатории передовых микрофлюидов и микроустройств Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (AMMLab) разработала новый тип зондов для атомно-силовой микроскопии (АСМ) в настоящих трехмерных формах, которые они называют 3DTIP. Технология АСМ позволяет ученым наблюдать, измерять и манипулировать образцами, микро- и нанообъектами с беспрецедентной точностью.

2022-07-15

Первичный эталон для измерения вакуума

Новая квантовая вакуумметрическая система, изобретенная исследователями из Национального института стандартов и технологий (NIST), прошла первое испытание и стала настоящим первичным эталоном, т. е. абсолютно точной без необходимости калибровки.

2022-07-08

Первый в мире самокалибрующийся фотонный чип

Исследования, проведенные Монашем и университетами RMIT в Мельбурне, нашли способ создать передовую фотонную интегральную схему, которая строит мосты между супермагистралями данных, революционизируя возможности подключения существующих оптических чипов и заменяя громоздкую 3D-оптику тонким пластинчатым слоем кремния.

2022-07-07

Разработан умный электрооптический модулятор терагерцового диапазона

Исследовательская группа под руководством профессора Шэна Чжигао из Института физических наук Хэфэй (HFIPS) Китайской академии наук (CAS) разработала активный и интеллектуальный терагерцовый (ТГц) электрооптический модулятор. Их результаты были опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces.

2022-07-07

В ЛЭТИ разработали гидроакустическую систему, способную излучать сигналы китообразных

Система позволит повысить точность и информативность работ по поиску затонувших судов, океанических месторождений полезных ископаемых, а также обеспечить защиту акваторий от несанкционированного проникновения.

2022-06-29

Новый одномодовый полупроводниковый лазер обеспечивает мощность с масштабируемостью

Инженеры Беркли создали новый тип полупроводникового лазера, который достигает неуловимой цели в области оптики: способность поддерживать одну моду излучаемого света, сохраняя при этом возможность увеличения размера и мощности. Это достижение означает, что размер не должен достигаться за счет когерентности, что позволяет лазерам быть более мощными и покрывать большие расстояния для многих приложений.

2022-06-21

Квантовый датчик может обнаруживать электромагнитные сигналы любой частоты

Квантовые датчики, обнаруживающие мельчайшие изменения магнитных или электрических полей, сделали возможными точные измерения в материаловедении и фундаментальной физике. Но эти датчики были способны обнаруживать только несколько определенных частот этих полей, что ограничивало их полезность. Теперь исследователи из Массачусетского технологического института разработали метод, позволяющий таким датчикам обнаруживать любую произвольную частоту без потери их способности измерять характеристики нанометрового масштаба.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com