科技是第一生產(chǎn)力,創(chuàng)新是引領(lǐng)各行各業(yè)發(fā)展的第一動力。6月份,多波長光電突觸、原子級新量子電路、相干原子激光器、激光刺激熒光成像、新型光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片、最小遙控行走機器人......又一波科技研發(fā)成果,后續(xù)科技成果快速轉(zhuǎn)化,也將讓有關(guān)領(lǐng)域煥發(fā)新的活力。
多波長光電突觸
近日,美國和韓國的研究人員宣布成功開發(fā)出一種多波長的光電突觸,其能夠在同一設(shè)備中進行光數(shù)據(jù)傳感、存儲和處理,未來有望在機器視覺、自動駕駛汽車和機器人領(lǐng)域得到進一步的應(yīng)用。
據(jù)介紹,光電突觸使得光學(xué)數(shù)據(jù)傳感、記憶和處理能夠集成在同一個設(shè)備中,就如同人眼一樣,視網(wǎng)膜可以感知光學(xué)數(shù)據(jù),而記憶和處理的任務(wù)則由突觸和神經(jīng)元完成。
該項目的下一步是建立一個人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在硬件水平上使用一系列設(shè)備,以測試和比較模式識別的準確性與模擬結(jié)果。
原子級新量子電路
據(jù)了解,原子級新量子電路來自于新南威爾士大學(xué)(UNSW)的研究人員和一家名為(SQC)的初創(chuàng)公司開發(fā)。原子級新量子電路基本上指的是一種僅由幾個原子組成的量子集成電路,如由嵌入硅中的10個碳基量子點組成,其中有6個金屬門控制電子在電路中的流動。
相比之下,這種新量子電路可以被用來研究更復(fù)雜的分子,最終可能產(chǎn)生新的材料、藥品或催化劑。這個10原子的版本正好處于經(jīng)典計算機所能模擬的極限,因此該團隊的20原子量子電路計劃將首次允許模擬更復(fù)雜的分子。
相干原子激光器
一組物理學(xué)家日前宣布,他們可以成功制造出一束與激光行為相同的原子束,而且理論上可以“永遠”保持運行。
事實上,迄今為止,科學(xué)家們成功研制出的原子激光器都是脈沖型的,而不是連續(xù)型的。就“原子激光器”而言這是一個巨大的進步。
原子激光器是一束由原子組成的光束,以單一的波形式行進,未來有望用于測試基本物理常數(shù)和工程精密技術(shù)。據(jù)說,該團隊目前正在尋找一種穩(wěn)定的物質(zhì)光束,這可以幫助科學(xué)家們開發(fā)與目前使用的光學(xué)激光器類似的激光應(yīng)用。
激光刺激熒光成像
日前,一個國際古生物學(xué)家團隊宣布,他們成功利用激光成像技術(shù),在一塊具有近1.3億年歷史、出土于中國的化石上首次發(fā)現(xiàn)了完整的恐龍肚臍。據(jù)說,此次發(fā)現(xiàn)中。該團隊借助了一種相對較新的技術(shù)——激光刺激熒光成像。
激光刺激熒光成像主要是借助詳細的激光成像技術(shù),研究人員可以識別出恐龍肚臍位置皮膚和鱗片模式的變化,這代表著幼年恐龍重新吸收卵黃囊的位置。據(jù)介紹,這是科學(xué)界迄今發(fā)現(xiàn)的動物有肚臍的最古老記錄。
新型光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片
據(jù)悉,美國賓夕法尼亞大學(xué)的研究人員宣布成功開發(fā)出一種強大的新型光學(xué)芯片,這種芯片每秒可以處理近20億張圖像,為下一代深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)提供了更快、更節(jié)能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
新型光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片神奇之處在于,它處理的不是電信號,而是光的形式的信息,能夠在0.57秒內(nèi)對每個字符進行分類,每秒處理17.5億張圖像??偨Y(jié)來看,該芯片消除了傳統(tǒng)計算機芯片中的4個主要耗時障礙:光信號到電信號的轉(zhuǎn)換、將輸入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為二進制格式、大存儲模塊以及基于時鐘的計算,保持著高速處理性能。
遙控行走機器人
日前,由美國西北大學(xué)主導(dǎo)的國際工程師團隊創(chuàng)造并展示了有史以來最小的遙控行走機器人。這種亞毫米級機器人的神奇之處在于,不但擴展小型系統(tǒng)的功能和性能,使其更接近現(xiàn)實世界的應(yīng)用,還可以通過激光遙控行走、彎曲、扭曲、轉(zhuǎn)彎和跳躍。
據(jù)說,團隊是受到立體書中的3D圖片的啟發(fā),研究小組在螃蟹機器人身上使用了形狀記憶合金,用激光從不同角度加熱它,刺激它的形狀發(fā)生變化,并在此過程中產(chǎn)生能量讓它移動——激光的方向決定了機器人的移動方向。
除了這種機器人,工程團隊還用相同的材料和制造方法創(chuàng)造了類似圓形螺旋和雙層螺旋的微型機器人。Rogers表示:“有了這些裝配技術(shù)和材料概念,我們可以建造幾乎任何尺寸或3D形狀的行走機器人。”
原標題:科技賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 6大研發(fā)成果實現(xiàn)新突破!
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