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加州大学戴维斯分校(UC Davis)的研究人员正在开发一种提高硅薄膜光吸收率的策略。研究小组展示了具有光捕获微表面和纳米表面结构的硅基光电探测器

在工业自动化领域,优化流程通常主要是为了提高效率和精度。万兆以太网(10GigE)摄像机

普渡大学(Purdue University)的研究人员正在利用他们正在申请专利的方法,改进传统的机器视觉和感知,从而推动机器人技术和自动控制领域的发展。

量子物理学领域的一个长期挑战是如何有效同步独立产生的单个光子(即光粒子)。实现这一点将对依赖于多个光子之间相互作用的量子信息处理产生至关重要的影响。

明尼苏达大学领导的一个研究小组首次设计出了一种原子级的薄材料,这种材料在室温下几乎可以吸收100%的光,这一发现可以改善从光通信到隐形技术的广泛应用。他们的论文发表在《自然-

拓扑学在现代凝聚态物理学及其他领域发挥着巨大作用。它描述了固体材料如何能结合两种截然不同且有些矛盾的性质--例如,拓扑绝缘体是一种材料,其主体是绝缘体,但其表面和边缘却能导电。

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