物理学家使用激光制成的镊子将原子强迫进入量子“超纠缠”状态
然而,在此过程中的一个持续问题是原子的自然运动,这可能会将噪声(和误差)引入量子系统。但在发表在《科学》杂志上的突破性研究中,这种弱点已经被改变了。
然而,在此过程中的一个持续问题是原子的自然运动,这可能会将噪声(和误差)引入量子系统。但在发表在《科学》杂志上的突破性研究中,这种弱点已经被改变了。
加州理工学院物理学教授曼努埃尔-恩德雷斯(Manuel Endres)擅长使用被称为光镊的设备对单个原子进行精细控制。他和他的同事利用激光制成的镊子操纵原子阵列中的单个原子,以研究量子系统的基本特性。他们的实验取得了诸多进展,其中包括用于消除简单量子机器中误差
加州理工学院医学工程教授高伟和他的团队正在研发新一代智能绷带——一个“皮肤实验室”,它可以帮助患者和护理人员监测慢性伤口,提供治疗并加速愈合。该绷带专为愈合缓慢的割伤、切口、擦伤和烧伤而设计,旨在追踪伤口健康状况并积极支持康复。
加州理工学院医学工程教授高伟和他的团队正在研发新一代智能绷带——一个“皮肤实验室”,它可以帮助患者和护理人员监测慢性伤口,提供治疗并加速愈合。该绷带专为愈合缓慢的割伤、切口、擦伤和烧伤而设计,旨在追踪伤口健康状况并积极支持康复。
加州理工学院医学工程教授高伟(音译)及其团队正在开发新一代"皮肤实验室"智能绷带,可帮助患者及护理人员监测慢性伤口、实施治疗并加速愈合。这款专为切口、擦伤、烧伤等难愈合创面设计的绷带,兼具健康监测与主动治疗双重功能。
加州理工学院秉持精英教育理念,致力于打造世界顶尖的科研与教育基地。从学术排名来看,在2025年QS世界大学排名中,位列全球第10,展现出强劲的综合实力。学校学科设置高度聚焦理工科,仅设有6个学术部门,但每个部门都在各自领域独占鳌头。以生物科学为例,学院的生物学
美国宇航局的新型太空望远镜SPHEREx刚刚向宇宙敞开了大门,并传回了第一批太空图像。虽然尚未完全校准,但这些图像已经展现出充满恒星和星系的广阔视野——每帧中有超过 100000 个光源。
加州理工学院的工程师们成功运行了一个具有两个节点的量子网络,向量子通信的未来迈出了重要一步。每个节点包含多个量子比特,即量子计算中的基本信息单位。
加州理工学院的工程师们为未来的量子通信系统奠定了基础,他们展示了由两个节点组成的量子网络的成功运行,每个节点包含多个量子位,即量子计算机的基本信息存储构件。
在当今科技迸发的时期,对一位国内高校学者来说,能有机会出国进行学术交流应是一件非常难得和荣幸的机会。现在正值申请之际,如何实现这一愿望?下面提供一个申请流程,仅供参考。
可穿戴与植入式生物传感器在精准医疗中具有重要潜力,能够实现生物分子的连续监测,但受限于可检测目标数量少、操作稳定性差以及规模化生产困难等问题。加州理工学院高伟教授课题组提出了一种创新的核壳纳米颗粒设计,结合分子印迹聚合物(MIP)壳与镍六氰基铁酸盐(NiHCF
加州理工学院(California Institute of Technology,简称 Caltech)。Amos G.Throop于1891年创立于美国加利福尼亚州洛杉矶东北郊的帕萨迪纳。为私立研究型大学,世界最顶尖的理工类科学研究型学府之一,行政管理NA
根据加州理工学院研究人员最近发表的一篇论文,人类处理思想的速度仅为每秒10比特。相比之下,人类感觉器官收集数据的速度为每秒10亿比特。因此,如果你对周围发生的事情感到不知所措,这是很正常的。
近年来,微纳机器人能够在复杂的体内环境中自由导航,为疾病诊断、精准药物递送、解毒和微创手术等应用提供了前所未有的可能性。尽管前景广阔,这类技术在实际应用中仍面临诸多挑战,包括如何在复杂的体内生物环境中实现稳定的推进、深层组织中的实时成像与定位、精准的远程控制以