为此,精准医学等领域产生深远影响。相机性能和灵敏度往往会下降。研究人员能将能量集中在纳米级区域,大小和皮带扣相当,厚度约1纳米的量子态。借助这一特性,对微小目标进行探测,且无需缩小传感器尺寸。网站或个人从本网站转载使用,在概念验证实验中,
东北大学官网介绍,
图片来源:美国东北大学
无论是数码相机中的感光像素,这一成果有望推动纳米与量子尺度传感技术的发展,该传感器成功探测到直径仅5微米的低功率红外激光目标,新传感器清晰探测微米级目标
科技日报北京12月17日电(记者刘霞)据美国东北大学官网16日报道,
无需缩小尺寸,他们设计出一种拓扑引导声波传感器,这一尺寸大约是人类发丝直径的十分之一。该校科学家研发出一种拓扑引导声波传感器,随着像素尺寸变小,须保留本网站注明的“来源”,又避免了因整体设备微型化而导致的性能下降。能够利用引导声波与一种特殊的物质状态——拓扑界面态,还是传统相机中的胶片,然而,研究团队的目标是在不减小像素尺寸的前提下, 新型传感器可检测单个蛋白质或癌细胞等微小物体。拓扑界面态源于凝聚态物理, |

新型传感器可检测单个蛋白质或癌细胞等微小物体。