最新消息!12月25日中午12点前新闻摘要,太阳探测器与地球失联!
今天是2024年12月25日!今日要闻有:1、NASA 的帕克太阳探测器在 2024 年进行了一次创纪录的接近太阳飞行。它以极快速度在距太阳约 611.55 万公里处擦过,期间会与地球失联。若顺利,它还将继续执行任务,于 2025 年有两次飞越太阳计划,并回传
今天是2024年12月25日!今日要闻有:1、NASA 的帕克太阳探测器在 2024 年进行了一次创纪录的接近太阳飞行。它以极快速度在距太阳约 611.55 万公里处擦过,期间会与地球失联。若顺利,它还将继续执行任务,于 2025 年有两次飞越太阳计划,并回传
在当今这个信息爆炸的时代,无线通信技术已渗透到我们生活的方方面面,从日常通讯到智能家居,再到复杂的工业控制系统,无处不在的无线信号构成了现代社会的神经脉络。然而,随着无线设备的普及,如何有效监测、识别并管理这些无线信号成为了一个重要课题。无线信号探测器,作为这
金融界 2024 年 12 月 25 日消息,国家知识产权局信息显示,专知利乎成都知识产权运营有限公司申请一项名为“一种集成多探测器的取像装置”的专利,公开号 CN 119169242 A,申请日期为 2019 年 4 月。
国家知识产权局信息显示,专知利乎成都知识产权运营有限公司申请一项名为“一种集成多探测器的取像装置”的专利,公开号CN 119169244 A,申请日期为2019年4月。
国家知识产权局信息显示,专知利乎成都知识产权运营有限公司申请一项名为“一种集成多探测器的取像装置”的专利,公开号 CN 119169243 A,申请日期为2019年4月。
经过近两个月紧锣密鼓的安装调试,台山中微子实验铜壳上4024对硅光电倍增器各项指标已全部达到实验要求,探测器主体迎来合拢的重要时刻。
NASA为近距离观测太阳,于2018年发射帕克太阳探测器(Parker Solar Probe)。探测器于3年前成功飞掠日冕,即太阳大气的最外层,成为第一个“接触太阳”的探测器。
NASA Sun官宣,北京时间晚上7时53分,帕克太阳探测器(Parker Solar Probe,PSP)正在飞越新的近日点。
对了,我们的文明火种科学思维营又要开始招募了,这不又要放寒假了嘛。开营的时间是2025年的2月5~9号,地点是在北京,这个营特别适合9~13岁的孩子,您要想给孩子报名,可以到科学声音的微信公号回复”火种营“或者是”科学营“都可以看到报名入口。当然啦,您在科学有
本文聚焦金星探测领域,系统阐述了其探测历史、所运用技术、探测过程以及金星所处的复杂环境。通过回顾美苏冷战时期开启的早期探索,到后续各国多元化的探测任务,详细解析轨道器、着陆器、大气探测器等技术手段及其在探测流程中的协同作用,深入分析金星极端的地质、大气与内部环
国家知识产权局信息显示,默升科技集团有限公司取得一项名为“用于SerDes的多功能电平探测器”的专利,授权公告号 CN 112825514 B,申请日期为 2020年11月。
为了提升消防员对气体探测器的操作熟练度和应急响应能力,特别是在易燃易爆或有毒有害气体场所的安全防护方面,消防部队常采用可燃或有毒气体探测器。这种探测器因其准确度高、稳定性强、能定量检测且不易误报,在密闭空间救援任务中发挥着至关重要的作用。然而,由于气体探测器品
异质外延材料是半导体光探测器件的核心材料之一,然而受晶格匹配限制,这些材料在单一衬底上的异质外延往往面临较高的晶格应变,导致界面质量下降,晶体缺陷增加,面临诸多“卡脖子”技术。同时,昂贵的半导体设备及复杂的半导体工艺技术限制了其广泛应用。
电弧探测器是一种用于监测RF等离子系统中电弧的设备,主要用于半导体行业以及其他需要等离子体辅助工艺的行业当中。等离子处理过程中产生的电弧可能会导致靶材和腔室损坏,从而导致基材损坏和颗粒产生。电弧探测器可以快速检测电弧,结合配套软件对等离子微电弧事件进行实时监测
近期,上海应用技术大学材料科学与工程学院、上海市光探测材料与器件工程技术研究中心刘玉峰教授团队与国科大杭州高等研究院及美国麻省理工学院(MIT)等国内外单位合作,在二维半导体材料异质外延方面取得重要进展。研究团队通过「面内自适应异质外延」策略,成功实现了二维半
等离子弧探测器是一种用于监测RF等离子系统中电弧的设备,主要用于半导体行业以及其他需要等离子体辅助工艺的行业当中。等离子处理过程中产生的电弧可能会导致靶材和腔室损坏,从而导致基材损坏和颗粒产生。等离子弧探测器可以快速检测电弧,结合配套软件对等离子微电弧事件进行
曾几何时,中国以制造业的巨大产能震撼世界,被誉为“世界工厂”。然而,单一的经济发展模式并非长久之计,中国面临着资源、环境、劳动力成本等一系列挑战。在这样的背景下,中国没有选择固步自封,而是毅然踏上了科技创新的征途。
暗物质的属性是近几十年来一直是热议的话题。如果它是一种较重的、移动缓慢的粒子,那么在与普通物质相互作用的过程中,就应该有中微子被发射出来。一篇新论文提出,在木星附近可能能观察到这一现象。木星有足够的大引力来捕获暗物质粒子,这些粒子可以使用水切伦科夫探测器检测到
在高性能探测技术领域,我国的应用需求正以前所未有的速度增长,这一趋势对新型光探测材料的研发提出了更为严苛的挑战。作为光电探测技术的核心要素,异质外延半导体材料凭借其卓越的光电性能,被视为未来科技发展的潜力股。
此类材料的制造具有挑战性: 它们通常需要极端条件,例如非常高的温度和大量能源。Empa 研究人员相信有一种更简单的方法。由纳米级界面运输实验室的 Ivan Shorubalko 领导的一个团队正在研究由胶体量子点制成的微型红外探测器。