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2.
美国俄亥俄州(Ohio)大学研究人员,使用激光加热冰中金纳米颗粒。纳米颗粒使得在低激光强度下熔化冰。 “利用金纳米颗粒作可由光驱动的定点加热器”俄亥俄州(Ohio)大学的Hugh Richardson在nanotechweb.org报道,“这可应用于有广泛基础的光热疗法、光刻和特殊场合的化学反应催化,影响很大”。  相似文献   
3.
麻省理工学院MIT林肯实验室的研究者们被动锁模了InGaAsP板条耦合光波导激光器,在4.29GHz重复频率,10ps脉冲和1.5μm产生了250mW平均功率。其脉冲能量比以前同类激光器高2个数量级。由于激光器异常高的功率和脉冲能量,有希望应用于远程通信、激光测距、非线性光学和研究。  相似文献   
4.
美国内布拉斯加州大学的工程师们开发出一种大面积薄膜基触摸传感器,能分辨40μm左右的物体,灵敏性与人手指尖相当。这种传感器南交替的自组织Au和CdS纳米颗粒层组成,Au和CdS纳米颗粒层由约3nm厚的有机介电质隔离层分开。Au和CdS薄膜层外接柔性电极(塑料上构造Au)和透明电极(ITO导电玻璃),如上图所示。  相似文献   
5.
征订启事     
一个欧洲研究团队开发了一种提高机场效率、安全和客流的旅客监测系统(OPTAG),他们认为,CMOS全景摄像机和无线射频识别电子标签能够给航空工业每年节约1.15亿欧元。  相似文献   
6.
意大利比萨国家材料物理研究院器和米兰理工大学的研究者发展了一种1.93μm人眼安全激光器。据研究者说,在85nm的调谐范围,这种激光器应用于激光雷达和差分吸收雷达系统和监测大气中气体如水蒸气、臭氧、CO2、NO2是理想的。  相似文献   
7.
美国国家标准和技术研究院(NIST)的物理学家构建了一种很容易批量生产的新型离子电磁场阱,有望帮助实现能够完成实际复杂任务(如破解数据加密编码)的大型超快量子计算机。这种新型离子阱,克服了目前制造实用量子计算机的最大障碍,即按比例放大已经单独实现了的基本元件和程序。  相似文献   
8.
日本NEC公司报道称已开发了一种每信道以25Gb/s速率运行的垂直腔面发射激光器。发射波长为1070nm,开发该器件是发展下一代超级计算机的重要步骤。  相似文献   
9.
10.
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