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美科学家证实量子无线电可助地下水下通信和测绘

美国国家标准技术研究院(NIST)的科学家证实,量子无线电可以在GPS、普通手机、无线电信息难以抵达,甚至完全不能工作的地方(例如峡谷、水下和地下)实现通信和测绘。当GPS信号难以穿透水、土壤、建筑物墙壁、摩天大楼时,难以用于潜艇、扫雷、军事或救灾时,以及无线电信号因瓦砾或电磁设备干扰的混乱环境下受阻时,该技术可为水手、士兵和测绘员提供技术支撑。 NIST科学家正在试验一种低频磁无线电——一种超低频(VLF)数字调制磁信号。与传统的电磁通信信号不同,该无线电可以在更高的频率下穿透建筑材料、水和土壤。超低频电磁场已经在水下通信中得到运用,但音频或视频的数据传输能力有限,且只能传输单向文本,潜艇还必须拖曳繁琐的无线电缆,放慢速度并上升到潜望镜深度(18米或地面以下约60英尺)进行通信。低频通信的最大问题是接收机灵敏度低,现有发射机的带宽有限,导致数据传输速率低。使用量子传感器将获得最佳的磁场灵敏度和更长的通信范围,也可以提供......阅读全文

科学家研制出纸张传感器

   吃冰箱里剩下的奶酪或者用已在柜子里放了好几年的眼影是否安全?一种智能标签或许能派上用场。这是一组研制出含有纳米结构的新型传感器的研究人员怀有的希望。当这种纳米结构同可显示被细菌破坏或污染的化合物结合时,会改变颜色。  目前可用的传感器利用在通道中迁移的液态溶液,而新开发的传感器拥有的所有试剂都

美科学家开发仿生纳米传感器

  日前,美国GE公司全球研发中心宣布将与美国多家科研院所合作开发仿生光敏传感器。据悉,这种传感器灵感来自蝴蝶翅膀因其本身纳米结构所具备的敏锐的感光性和化学感知特性,将比传统传感器更加灵敏,而且成本更低,有望应用在爆炸物检测、水质检测、环境监测、食品安全及健康等领域。  3

科学家制备出新型柔性汗液传感器

  在低碳循环经济的倡导下,纤维素纳米晶作为一种生物基材料被迅速地开发,在电子、生物塑料、能源等领域都被广泛的应用,有望加速推进各领域的可持续发展。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员卿光焱团队设计并制备了一种用于汗液中钙离子传感的可持续、不溶性和手性光子纤维素纳米晶体贴片。该研究为纤维素纳米晶

科学家首次用DNA合成出纳米传感器

  据美国物理学家组织网9月7日报道,美国和意大利科学家合作,首次使用人的DNA(脱氧核糖核酸)分子制造出纳米生物传感器,其能快速探测数千种不同的转录因子类蛋白质的活动,有望用于个性化癌症治疗并监控转录因子的活动。相关研究发表于《美国化学学会会刊》。   转录因子是生命的主控开关,控

科学家制备出新型柔性汗液传感器

在低碳循环经济的倡导下,纤维素纳米晶作为一种生物基材料被迅速地开发,在电子、生物塑料、能源等领域都被广泛的应用,有望加速推进各领域的可持续发展。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员卿光焱团队设计并制备了一种用于汗液中钙离子传感的可持续、不溶性和手性光子纤维素纳米晶体贴片。该研究为纤维素纳米晶的功

科学家为针灸针“穿戴”探秘传感器

  近日,中国科学院合肥智能机械研究所杨良保研究员等人基于针灸针构筑了一种“可插入式”表面增强拉曼光谱(SERS)传感器,实现了多相体系的原位检测,该传感器有望用于针灸机理的研究。相关成果发表在美国化学会《分析化学》(Analytical Chemistry)杂志上。  传统针灸学源远流长,是我国医

科学家研制植物可穿戴茎流传感器

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454792.shtm 植物可穿戴茎流传感器 最近,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队刘湘江、应义斌,信息与电子工程学院汪小知和农业与生物技术学院胡仲远,为植物联合发明一款穿戴式“电

科学家在单个分子传感器领域取得突破

    加州理工学院应用物理学家设计出一种利用显微镜光学设备探测生物分子的方法。现已证明该方法可以有效地探测到一种显示免疫系统功能的信号蛋白质,即细胞因子(cytokine)。该方法具有广泛的医学应用前景,不仅可以用于及时诊断癌症和其它疾病,还可以用于基础生物学研究。   据信息科技学教授兼应用物

科学家利用气体传感器来帮助你解决失眠

  每天躺在床上辗转反侧又或者每每睡醒一觉之后依旧感觉很疲惫?如果你睡眠质量不佳或者经常遇到睡眠方面的困扰,那么今天要推荐的这款传感器应该会有所帮助。  虽然现阶段已经有各种各样的睡眠监测系统,但那些大多数设备都是通过眼球转动的速度来判断用户是否进入睡眠状态。日前,芬兰一家名为VTT的公司推出了一款

科学家发明最小“冰箱” 能冷却X射线传感器

如果用它冻一块牛排可能太小且不切实际,但是这种新型精微晶体管——世界上最小的人造“冰箱”——却能够用来冷却那些探测宇宙中寒冷的尘埃与气体的X射线传感器。 如今排列在电脑芯片上的大部分晶体管主要依赖于在超导材料薄层间传输的电流。其功能即所谓的逻辑门——它们利用一个很小的电压变化来控制电流的通与断。与此