来源: Nature Communications
KAIST团队开发出具有双层结构(电荷存储层+电子捕获层)的可编程动态忆晶体管,其响应时间可在5倍、特征频率在10倍以上范围内多级调节,并无需持续供电即可保持设定状态。在快慢变化混合的时间序列数据预测中,误差比固定响应器件降低40倍,有望提升自动驾驶、机器人等AI设备的实时性能和能效。
来源: Nature Communications
KAIST团队开发出具有双层结构(电荷存储层+电子捕获层)的可编程动态忆晶体管,其响应时间可在5倍、特征频率在10倍以上范围内多级调节,并无需持续供电即可保持设定状态。在快慢变化混合的时间序列数据预测中,误差比固定响应器件降低40倍,有望提升自动驾驶、机器人等AI设备的实时性能和能效。
来源: Science
北京大学和美因茨大学团队在玻璃腔中悬浮一粒微型永磁体(小于米粒),通过激光反射测量其受外部磁场倾斜,创制了室温下灵敏度达32 fT/√Hz的磁力计。通过将下底板石墨与环氧树脂结合,热磁噪声降低70%以上。该设备无需液氦冷却或屏蔽室,可用于脑磁、心磁和基础物理探测。
来源: Physical Review Letters
中国科学家通过计算机模拟超9000种堆叠构型,发现AA堆叠的双层硼烯(层间共价键直接连接)在常压下超导临界温度预测达68K(-205°C),远超此前单质超导纪录(钪在260GPa高压下仅36K)。该工作揭示了层间共价键是提升轻元素超导性能的新途径,但有待实验验证。
来源: Physical Review Letters
XENON合作组在意大利格兰萨索实验室使用含5.9吨液氙的XENONnT探测器,通过盲法分析和机器学习构建背景模型,对轴子样粒子和暗光子等轻暗物质候选者设置了迄今最严格的上限,并逼近太阳中微子背景极限。虽未发现新信号,但为下一代更大规模实验奠定了基础,提供了迄今最详尽的暗物质“不可寻地图”。
来源: Physical Review Letters
国际团队通过高精度激光光谱技术,首次测定锕系核镄-255(100质子+155中子)的核形状,证实其为显著长椭球(类橄榄球),修正了此前不准确的文献值,并与现代核理论模型高度吻合。研究需经多年多设施辐照获得仅数十亿原子样品,成果为超重元素稳定性预测和核裂变模型提供了关键数据。
来源: 《Nature》
D-Wave团队开发出一种可在500纳秒内完成纠缠的受控-Z门,该门能将大多数错误标记为“光子丢失”(擦除错误)而非隐藏故障。实验显示,约0.5%操作产生可标记错误,隐藏错误低于0.1%,比特翻转错误仅约百万分之一。该设计避免了此前双量子比特连接时破坏错误检测能力的难题,有望构建更大规模、更高效纠错的量子计算系统。
来源: 《Science Advances》
加州理工学院团队在2023年实现两倍分辨率提升基础上,通过新光学设计将纠缠光子对中的闲置光子三次通过同一透镜组,使量子显微成像分辨率提升至经典显微镜的四倍。实验验证了四倍增强效果。该技术有望在不损伤生物组织的前提下实现细胞核、线粒体等精细结构成像,也为半导体检测等工业应用提供了新手段。团队正探索未来提升至十倍甚至百倍分辨率的可能性。
来源: 《科学进展》
北京理工大学团队研发原型眼镜,利用碲化汞胶体量子点将红外光转为电荷,驱动OLED红蓝区域发光,按红外能量强弱呈现不同颜色(红或蓝绿叠加),实现红外图像彩色可视化。眼镜仅23克,可同时透视自然光与红外世界。该技术突破单色夜视局限,未来或用于视觉假体与感官扩展。
来源: 《先进功能材料》
弗林德斯大学研究发现,近可见光照亮铁电晶体时其纳米级“泡泡”畴响应微弱,但关灯后电子突然释放,畴迅速扩张,短暂改变表面电子态,再逐渐恢复。该“关灯后反应”新机制有别于传统光控材料,有望用于开发更低能耗、少发热的非易失性存储器、传感器及未来计算器件。
来源: The Conversation
用户常误以为删除即彻底消失,实则系统仅标记存储空间为可重用,底层数据仍可恢复。社交媒体删除后内容也可能因回复、存档而留存。大量“僵尸账户”因未彻底销户而暴露于安全风险。AI训练数据更难“遗忘”,即便有“被遗忘权”,技术执行尚缺指引。研究者提出“可解释删除”框架,以提升透明度和用户控制力。