前沿播报超薄磁性材料声波制造超微型

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《Science》:超薄磁性材料有望用于开发新型存储设备

美国一个由华盛顿大学和麻省理工学院研究人员组成的团队,近日基于二维磁体三碘化铬开发出了超薄磁性材料,有望用于研制新型存储设备,从而大幅提高信息存储密度并减少能量耗损。研究显示,该磁性材料可基于“电子自旋”对电子流动进行调控,从而实现信息存储。

美国实现声波制造超微型光二极管

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研究人员近日发现,声波可以用于生产超微型光学二极管。这种二极管被称为光隔离器,有助于为计算和通信用的光子集成电路解决主要数据容量和系统尺寸方面的问题。该研究发表在《NaturePhotonics》上。

俄罗斯科学家研发出基于纳米金刚石的可控光子源

圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学(ITMO)近日开发出历史首个基于纳米金刚石的可控光子源,其外部的金刚石外壳可以在不需要任何额外的微结构控制的条件下使其发射速度提高一倍。这项成果有助于有效管理单光子发射源,这对量子计算机和光通信网络的发展非常重要。

哈佛大学研究人员发现了一种量子级联激光梳齿现象

随着Wi-Fi和蜂窝数据流量呈指数级增长,研究人员开始着眼于太赫兹频率(即电磁波谱的亚毫米波长)以解决数据流量的传输瓶颈。近日,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员发现了一种新的量子级联激光梳齿现象,这一现象可以用来设计有效编码信息的集成发射器或接收器。研究人员表示,激光器的这种功能可以充当所谓的正交调制器,允许通过单一频率信道同时发送两条不同的信息,并在通信链路的另一端进行连续检索。这一发现为频率梳的应用开辟了一个全新的方面,并有望在将来把太赫兹源用于无线通信。

DISA升级国防骨干网络,美军网速有望提升10倍

美国国防信息系统局(DISA)近日发布通告,宣布正在利用下一代光传送系统升级国防信息系统网(DISN),此次升级将使美军骨干网速提升10倍,从目前的10Gbps升级到Gbps分组光传送系统。

俄科学家研发出用金纳米粒子破坏癌细胞的方法

据俄塔斯社消息,俄克拉斯诺亚尔斯克科学中心、克拉斯诺亚尔斯克医科大学、核医学中心、西伯利亚联邦大学和加拿大渥太华大学的科学家团队近日研发出用金纳米粒子破坏癌细胞的方法。科学家利用金纳米粒子和热效应实现了对癌细胞的靶向破坏。该方法适用于手术切割肿瘤较为困难的情况。

BAE同美国DARPA及AFRL联合开展作战管理软件项目开发

BAE系统公司近日已与美国空军研究实验室(AFRL)和国防先期研究计划局(DARPA)合作,开发分布式作战管理(DBM)软件平台,以便改进有人与无人空中飞行系统之间在高竞争环境中的通信。该DBM平台旨在利用人工智能方法为飞行员提供态势感知,以便对海量数据进行实时分析。

BAE系统公司与Prismatic公司合作研发太阳能无人机

BAE系统公司近日与Prismatic公司达成协议,合作开发新型太阳能高空长航时无人机(HALE)。该机使用长寿命电池技术和超轻型太阳能电池,设计目标为可在天空飞行12个月,计划面向一系列需求提供全年、低成本持续性服务,包括对偏远地区的监视和重要通信。

德国开发无人机识别监控系统

德国移动通信公司近日着手开发无人机识别监控系统,提高航空交通的安全性。沃达丰(Vodafone)公司与欧洲飞行安全管理局合作研发了一款基于LTE移动通信标准的新型无线电定位系统。配备LTE模块的无人机能把其飞行数据实时发送至地面基站,一旦无人机接近诸如航空港等安全区域,主管部门就能自动将其迫降到一个安全地方,或将其回溯导航至操作者。

法国总统马克龙宣布法国人工智能战略

法国总统马克龙近日在法兰西学院宣布了法国人工智能战略,目的是迎接人工智能发展的新时代,使法国成为人工智能强国。法国人工智能战略包括四大重要方面,一是巩固和完善法国和欧洲的人工智能生态体系;二是实施数据开放政策;三是调整法国和欧洲的投资与法规框架;四是确定与人工智能相关伦理与政策问题。同时,发展战略将特别聚焦在健康、交通、环境和国防与安全这四个优先领域。

来源:《NaturePhotonics》、塔斯社、militaryaerospace网站等

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