慕尼黑工业大学 (TUM)的研究人员开创了一个全新的显微领域——核自旋显微镜技术。该团队成功通过显微镜实现了核磁共振磁信号的可视化,利用量子传感器将信号转化为光,从而实现了超高分辨率的光学成像。
今年7月,两位同学即将从北京大学数学科学学院毕业。他们这篇论文的发表,为在北大的数学博士生涯添上了浓墨重彩的一笔。在迎来这一高光时刻之前,他们都经历了怎样的科研历程?这一重要成果对他们的未来发展意味着什么?让我们来听听刘昱和夏傲腾同学的分享。
人民网北京3月28日电 ...
然而,截至2024年9月,日产的营业利润同比大幅下降了90%。公司已将全年盈利预期下调至1500亿香港内部传真资料+图片日元(约9.5亿美元),较2023财年下降了74%。相比之下,本田预计在同一财年将实现1.42万亿日元的营业利润,这意味着日产的利润仅相当于本田的10%左右。
多彩贵州网讯 (本网记者 张鸿杰) 3月27日,国家自然科学基金委员会在2025 中关村 ...
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环球网科技 on MSN新模型阐释磁性材料“半冰半火”相态科技日报北京3月27日电 ...
该研究不仅为新奇相互作用的实验探测提供了新思路,还展示了磁悬浮力学系统在精密力测量领域的巨大潜力。研究团队指出,未来通过低温冷却 (至3K)、降低涡流损耗、增加传感器质量等手段,有望进一步将耦合常数的检测精度提升至 10-28 ...
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一点资讯 on MSN量子自旋的突破可能为计算带来巨大动力加州大学河滨分校及其合作伙伴正在探索反铁磁自旋电子学,这项技术可以通过量子力学解锁闪电般的超密集内存和更智能的计算。
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