Nature
东南大学 Tie Jun Cui、Wei Xiang Jiang 团队提出了一种太阳能供电的光调制微波可编程超表面 (SLMPM),它集成了一个光伏模块,可以同时获取调制光的信息和阳光的能量。这种 SLMPM 能够在阳光直射下实现从光到微波领域的直接、实时和可
东南大学 Tie Jun Cui、Wei Xiang Jiang 团队提出了一种太阳能供电的光调制微波可编程超表面 (SLMPM),它集成了一个光伏模块,可以同时获取调制光的信息和阳光的能量。这种 SLMPM 能够在阳光直射下实现从光到微波领域的直接、实时和可
自古以来,人类对宇宙的向往,往往伴随着对速度的追求,不断尝试用更快的速度,突破地球的束缚,甚至是离开太阳系。然而,根据现代物理学,光速是宇宙中的最快速度,任何具有质量的物体都不可能达到光速,只能无限接近这一极限。
随着5G、物联网等技术的普及,通信、汽车电子、消费电子等领域对射频微波MLCC的需求持续增长,全球射频微波MLCC市场规模在不断扩大。数据显示,2022年全球射频微波MLCC行业市场规模达60.75亿元,同比增长8.3%。
射频微波多层陶瓷电容器(MLCC)是指用于电子整机射频微波电路的MLCC,属于Ⅰ类陶瓷电容器类别。与常规MLCC相比,射频微波MLCC具有高自谐振频率、超低损耗、高可靠性等特点,主要应用于移动通信基站、广播电视发射机、核磁共振线圈、半导体射频电源及激光设备、军
当英国《卫报》痛心疾首地抨击美式微波茶是对女王下午茶的背叛时,大西洋彼岸的星巴克正将第100万包预制茶包送入冷链车。这场横跨三个世纪的饮食战争,实则是工业文明对农耕文明的一次温柔绞杀。微波炉的嗡鸣声中,美国不仅重构了茶叶的分子结构,更完成了对茶文化基因的定向改
3月25日,南微医学今日收盘66.8元,上涨1.71%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.75倍,总市值125.48亿元。
美国国防与政府发展研究所(IDGA)是一家专注于国防、安全和政府技术领域的研究机构。该研究所汇集了来自不同领域的专家和领导者,共同探讨和解决与国防和政府技术相关的挑战和问题,涵盖了从网络安全、反无人机技术到军事创新等多个方面,旨在推动技术进步和政策制定,以应对
通过利用微波能量,该团队将反应温度降低了 60% 以上,使氢气生产更加高效和可持续。一项关键突破是快速产生氧空位,这对于将水分解成氢至关重要,而且只需几分钟而不是几小时。
在现代工业生产中,精确的物位测量对于确保生产安全、提高生产效率至关重要。雷达物位计和高炉探尺作为两种重要的测量设备,在各自的应用领域发挥着不可替代的作用。本文将从技术原理、应用场景、性能特点等方面,深入探讨这两种测量设备的区别与联系。
国家知识产权局信息显示,航天东方红卫星有限公司取得一项名为“一种基于微波辐射的不同海况下水蒸气校正精度分析方法”的专利,授权公告号CN 114152921 B,申请日期为2021年10月。
3月21日,南微医学今日收盘66.01元,下跌1.43%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.48倍,总市值124.00亿元。
根据AI大模型测算利通电子后市走势。短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘。中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股获筹码青睐,且集中度渐增。舆情分析来看,目前市场情绪极度乐观。
国家知识产权局信息显示,深圳市安芯物联科技有限公司取得一项名为“一种微波直接导入式微波固态源”的专利,授权公告号 CN 222637635 U,申请日期为2024年3月。
在探索宇宙起源的壮丽征途中,一项令人瞩目的科学成就于近日揭晓。一个跨国科研团队在美国物理学会的年会上,向世界展示了他们利用阿塔卡马宇宙学望远镜(ACT)捕捉到的宇宙“婴儿照”。这些图像捕捉了宇宙诞生后约38万年时的景象,是人类迄今为止所能观测到的宇宙最早时代的
清晨七点,芝加哥期货交易所的电子屏上跳动着武夷红茶期货价格,而三个世纪前的波士顿港,342箱同款茶叶正在寒夜的海水中沉浮。这个充满戏剧性的历史对照,恰似一把钥匙,解锁了美国茶饮文化基因中效率与反叛的双重密码。当我们凝视着写字楼茶水间里此起彼伏的微波炉灯光,一场
(平凉市融媒体中心记者 张璇 胥富春 王景安 文/图)出平凉市区西行约十多公里,有一座山叫太统山,它没有崆峒山名气大,但它的最高峰海拔比崆峒山高出一百多米。而在这座山的主峰之上,平凉太统山微波台如同一颗闪耀的明珠,肩负着特殊而重要的使命。一群广电人,常年驻守于
宇宙微波背景辐射(Cosmic Microwave Background Radiation, CMB)是宇宙学中最重要的证据之一,它不仅揭示了宇宙大爆炸的发生,也为研究宇宙的演化过程提供了丰富的信息。CMB中的各向异性(anisotropy)指的是微波背景辐
从农业废弃物中提取的生物质碳(BC)材料在微波吸收(MA)方面显示出巨大潜力。然而,目前的研究主要集中在高频(8-18 GHz)微波吸收方面,而在低频(2-8 GHz)微波吸收和其他重要功能(如储能)方面的研究则相对较少。本文,四川大学张析 教授、向钢 教授在
近日,广西大学化学化工学院“结构热力学与微纳化工”课题组在中空结构材料研制方面取得突破,研究成果以“Controllable Construction of Hollow Ni/NiO@PPy Particles for Broadband and Highl
宇宙微波背景辐射(CMB)作为一种重要的天文现象,它的发现不仅是20世纪天文学的重大突破,也是物理学、宇宙学领域的标志性事件之一。它的出现为我们理解宇宙的起源、演化过程以及宇宙的宏观结构提供了重要的信息。本文将详细论述宇宙微波背景辐射的发现过程、它的物理意义及