Если и есть у учёных священные объекты, то это один из них: единственный, тщательно охраняемый 137-летний металлический цилиндр, расположенный в подвале близ Парижа. Этот прототип точно определяет значение килограмма массы во всём мире.
|
Ученые Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley) и Национальной Лаборатории Лоуренса Беркли разработали новую конструкцию перовскитной солнечной батареи, которая по эффективности преобразования энергии превосходит поликристаллические кремниевые устройства, используемые сегодня для обеспечения электроэнергией домов и электроники.
|
В Центре Физики Интегрированной Наноструктуры корейского Института базовых наук (IBS) был разработан самый тонкий в мире фотодетектор. Толщина его составляет всего 1,3 нм, что в 10 раз меньше, чем у современных кремниевых диодов. Это 2D-устройство может быть использовано в носимой электронике и фотоэлектронике, во всевозможных умных гаджетах и в Интернете Вещей (IoT).
|
Группе ученых-физиков из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (Ludwig Maximilians Universitat Munchen, LMU Munich) и Института квантовой оптики Макса Планка (Max Planck Institute of Quantum O
|
В свое время мы рассказывали нашим читателям о гонке NanoCar Race, которая в скором времени будет проводиться в Тулузе, Франция, и в которой примут участие самые "крошечные транспортные средства. В большинстве случаев эти нанокары, которые представляют собой молекулы сложных соединений, будут приводиться в движение химической энергией или энергией, черпаемой с наконечника атомно-силового сканирующего или электронного туннельного микроскопа. Однако теперь гонка NanoCar Race обещает стать еще более интересной благодаря работе исследователей из университета Райс и из университета Граца, Австрия, которые создали свой вариант трехколесного нанокара, двигатели которого черпают энергию из луча лазерного света, освещающего молекулу.
|
Химики из Университета Гонконга разработали микрочастицы, способные самостоятельно перемещаться в среде химического топлива, ориентируясь при этом на источники света. По словам ученых, на создание подобных объектов их вдохновили зеленые водоросли, также способные двигаться по направлению к свету. Среди возможных применений подобных микропловцов — адресная доставка лекарств и неинвазивная хирургия. Исследование опубликованов журнале Nature Nanotechnology.
|
Исследователи из США и Китая впервые успешно испытали на людях мозговой имплант, позволяющий регистрировать активность отдельных нейронов. Устройство NeuroGrid позволит выявлять очаги поражения в мозге больных эпилепсией. Статья опубликована в журнале Science Advances.
|
Ученые создали материал, имитирующий обычную бумагу, но в отличие от нее способной выдерживать несколько десятков циклов печати.
Инженеры Дзин Вей (Jing Wei), Хулин Дзао (Xiuling Jiao) и их коллеги из Шандуньского университета (Китай) создали новый материал — внешне он довольно похож на обычную бумагу, за тем исключением, что текст на нем может быть напечатан и стерт до сорока раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials and Interfaces, а кратко о новинке рассказывает Science.
|
SK Hynix сообщила о начале производства 48-слойной флэш-памяти 3D-NAND. На данный момент такую продукцию выпускает только компания Samsung Electronics.
|
Компания Graphcore Ltd., молодая компания из Бристоля, Великобритания, приступила к разработке нового специализированного процессора, в котором на аппаратном уровне будут реализованы некоторые алгоритмы для технологий глубинного машинного изучения, самообучения и прочие функции, необходимые для работы систем искусственного интеллекта. Необходимое для работ финансирование в размере 30 миллионов долларов компании Graphcore обеспечили компании Samsung, Bosch и другие известные технологические компании, часть из которых пытается сохранить свое инкогнито.
|
Что такое лазерный ультразвуковой преобразователь? Это устройство, которое преобразовывает лазерный свет в сфокусированные акустические волны, которые, в свою очередь, могут использоваться для перемещения и манипуляций различными крошечными объектами, такими, как живые клетки. Это достаточно интересная и перспективная технология с многих точек зрения, и она недавно была значительно улучшена, благодаря работе группы исследователей из Технологического университета Нанянга (Nanyang Technological University, NTU), Сингапур, возглавляемой профессором Клаус-Дитером Охлом (Prof. Claus-Dieter Ohl). Эти ученые при помощи технологий трехмерной печати создали специализированную линзу, которая позволяет лазерному ультразвуковому преобразователю работать с недостижимой ранее высокой точностью.
|
Если вы пытаетесь настроиться на радиостанцию, передатчик которой находится очень далеко, то сигнал этой радиостанции, как правило, искажается шумами. Шум возникает в результате работы электронных схем, которые пытаются максимально усилить слабый сигнал для того, чтобы иметь возможность детектировать несомую им звуковую информацию. Согласно законам физики и квантовой механики, любое усиление сигнала добавляет в него некоторый уровень шумов, и в начале 1980-х годов американский физик Карлтон Кэйвс (Carlton Caves) теоретически доказал, из-за принципа неопределенности Гейзенберга при максимальном усилении к сигналу добавляются квантовые шумы, составляющие по крайней мере половину его энергетического спектра. Этот вид шумов не играет особой роли в радиосигналах, используемых в нашей повседневной жизни. Но он оказывает огромное влияние на работу измерительных устройств, используемых в различных научных экспериментах и исследованиях. Именно поэтому ученые уже достаточно давно пытались разработать малошумящие усилители, параметры которых приближаются к теоретическому пределу Карлтона Кэйвса.
|