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首先 ,请允许我向前来祝贺我生日的各位表示感谢。其次 ,清华大学组织了这样一个精彩的研讨会 ,我谨向清华大学和她的教职员工致以谢忱。在短短几天里 ,我们有机会回顾半个世纪来物理学发展过程中许多振奋人心的事件 ,同时展望未来二、三十年科学前沿某些令人激动的发展。此时此刻 ,在这样一个国家举行如此美妙的研讨会 ,也许并非事出偶然 ;八十年前 ,我出生的时候 ,她的现代科学是零 ,绝对的零。她奋力向前赶 ,竭尽全力地赶 ,结果是惊人的成功。几个月前 ,布什总统访问了清华大学 ,就在我们举行研讨会的同一座大楼里发表了他的演说。布什提… 相似文献
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报导的是一种为实时、通用的图象处理而设计的焦平面阵列芯片,它将一个48×48象素的探测器阵列和一个24×24处理元的处理器阵列集成在一块芯片上。模拟的电荷耦合器件VLSI芯片在电荷域工作,并且具有传感、存储和计算能力。它采集图象数据,完成局部邻域操作。该芯片的特点是可数字化编程,采用单指令多数据并行结构和完成各种图象处理任务,诸如电平移动、增益调节、阈值设定、滤波、整形以及边缘检测。它还可以进行帧-帧操作,如运动探测和跟踪等。经编程,它还可以在输出之前完成A/D转换。这种芯片是在商用CCD铸件中采用双层多晶硅、双金属工艺制成的。根据测试电荷耦合计算机样机的数值分析和试验结果,对芯片的性能进行了预测。当芯片以25MHz的中等时钟频率工作时,它表现出的特性为:固有每百万次运算率高达576MOPs,动态范围为54dB,总功耗是20mW,59凸缘芯片的总尺寸为9.4mm×9.4mm。 相似文献
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2020,注定是不平常的一年。新年伊始,正当我们都在为疫情紧张和担忧的时候,我的博士导师,中国科学院物理研究所李方华先生,在1月24日,悄然离开了人世,享年88岁。李老师把我带进冷冻电镜领域之门,她是我科学生涯的引路人和启蒙老师。在这条路上走得越久,越发感激她对我的影响,给我指引的路。李老师早在1993年就当选为中国科学院院士,当我在1995年进入中科院物理所时. 相似文献
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正目前探测核酸的标准方法是基于所谓的聚合酶链式反应(PCR)。这是一种昂贵的技术,需要多步骤的样品制备过程以及离心机等耗电的实验室设备。不适用于低资源处所、小诊所及家用。美国生物物理学家和生物工程师Lee等研制了一种称作SIMPLE的芯片,可以快速地检测血液样品中的核酸。该芯片使用"真空电池"驱动一个微流体系统,自动地将血浆从血液中分离出来,输送到224个 相似文献
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在以化石能源为动力的现代交通工具出现以前,马作为最快的交通工具已经为人类服务了几千年。千百年来,无数人好奇马在奔跑过程中,是四脚腾空,还是始终有一蹄着地。在照相技术出现后,人们就开始考虑用照相技术来解决这一问题。在摄影技术中,一个“快门”时间内可以曝光并记录一个动作,动作发生时间越短,需要记录它的“快门”就相应地要求越短,否则图像就会出现虚影。但早期的照相技术曝光时间长,成像速度慢。直到1878年,改进了快门的照相机得以应用,才由迈布里奇(E.J.Muybridge)拍摄了一组赛马奔跑的照片(见图1)。迈布里奇的照片清晰地表明了,在马匹奔跑中的某一时刻,它的四蹄是全部离地的。因此,提高照相机的快门速度(时间分辨能力),可以让我们对事物的认识提高到一个更高水平。 相似文献
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吴健雄(1912-1997)是当代伟大的实验物理学家,享有"中国居里夫人"的美誉。她全心致力于物理学研究,在她的科学生涯中取得了非凡的成就。她在β衰变实验研究方面造诣很深,堪称这个领域的第一人;她第一个用实验验证了李政道和杨振宁的理论预言——弱作用中宇称不守恒;她第一个用实验证明了弱矢量流守恒定律。她一生获得过许多荣誉,1975年担任美国物理学会会长,1975年获得美国总统授予的国家科学勋章,1978年获得第一届Wolf奖。吴健雄1936年赴美留学,从此一直旅居国外,但是她身在海外心系中华,非常关心祖国的科学和教育事业。她多次回国访问讲学,并用自己的积蓄设立基金,对祖国的许多学校、研究所给予了各种的支持和帮助。吴健雄先生淡泊名利、心无杂念、知难而上、坚忍不拔地追求真理的科学精神,以及她的崇高的爱国情怀让我们永远怀念。今年适逢吴健雄先生诞辰95周年,6月,在她的故乡太仓召开了纪念座谈会,本刊在此将会上的部分发言整理刊登以为纪念。 相似文献
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互联网迅速地发展到今天,带给人们的是快捷的信息传达和广泛的信息发布,一个网站为了让浏览者及时了解自己的最新信息、吸引并留住那一双双珍贵的眼球,就需要不断地更新它的内容,而传统的手工制作方式(用传统的网页制作工具PhotoShop FrontPage CuteFtp制作并上传)更新网站,已不能适应网站内容的快速增长,网站的更新速度不断加快,这不仅需要在人力上有较大的投人,更重要的是无法保证其时效性。 相似文献
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针对目标跟踪中大量存在的三角函数运算,提出在火控计算机中建立三角函数解算单元,采用硬件实现三角函数解算的设想。而三角函数解算单元是一种可以完成正弦函数解算功能的函数芯片。它的设计核心是以角度值为地址,通过硬件查表计算,可对0到90度的正弦函数值进行查表。查表精度可设计到0.001°,最大查表时间即为函数值的解算时间。余弦查表计算是采用正弦同一芯片,可以根据相位差90度的关系进行查表。实践表明三角函数的硬件解算速度快,精度高,可以替代通常方法的函数解算。因此,如果在火控系统中,设计一个地址译码器电路,就可建立多个三角函数芯片解算单元,通过计算机数据指令,实现对多个三角函数值的并行计算,从而提高系统对多个目标的快速跟踪处理能力。 相似文献
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“我的目标很简单,就是完全理解我们的宇宙,弄清它为什么会是今天这个样子,以及它究竟为什么存在。”《时间简史》的作者斯蒂芬·霍金恰如其分地表达了那种自远古时代起就不断驱使科学家和哲学家去研究宇宙的求知欲望。适用于地球本身的物理定律在天文尺度同样适用,这一简单假设已经在建立宇宙模型方面取得了引人注目的成功,从而导致了物理学根本性的飞跃和实用技术天翻地覆的进步。考虑到客观条件对天文观测的苛刻限制,我们能在理解宇宙的道路上走得如此之远可谓十分不寻常了。其他物理学家可以通过改变和限制各种参数来检测一个封闭系统的变化,而宇宙的宽广无垠却意味着天文学家永远受制于大自然而无能为力。因此,实验科学中这个出类拔萃的分支理应得到公平的对待和充分的认可。本文旨在简要回顾天文学观测从早期的肉眼观星发展到如今发射造价数十亿美金的太空望远镜的精彩历程。 相似文献
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质量起源——量子色动力学与质量起源 总被引:1,自引:0,他引:1
……有读者可能会问:我们是不是离题了?既然量子色动力学中的胶子是无质量的,而夸克虽然有质量,但其质量是不可约化的。那么,量子色动力学与质量起源这一主题又能有什么关系呢?应该说,这是一个很合理的疑问。但量子色动力学的奇妙之处就在于,它形式上异常简洁,内涵却惊人地丰富。它宛如一坛绝世的佳酿,越品就越是回味无穷。在谈论质量起源问题的时侯,人们往往把注意力放在包含希格斯机制的电弱统一理论上,因为希格斯机制在登场伊始就打出了质量产生机制的响亮广告。但事实上我们将会看到,看似与质量起源问题无关的量子色动力学对这一问题有着非常独特而精彩的回答,从某种意义上讲,这一回答才是标准模型范围内的最佳回答。…… 相似文献