UC彩票注册网站 人工智能2.0时代已到来,国科大成为未来教育先行者

  • 上述研究得到中科院战略先导专项、国家自然科学基金及国家重点研发计划等项目的共同资助。
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  2018-10-16日新闻讯:近日,在国家自然基金和中科院青年创新促进会的支持下,针对任意不具有合作信息的目标,光电所空天光电技术事业部博士研究生赵汝进(培养单位:中科院光电技术研究所)带领的视觉测量研究小组,提出了一种基于旋转参数的高精度位姿测量方法。该方法首先利用Cayley-Gibbs-Rodriguez(CGR)对旋转矩阵进行参数化,然后将位姿测量问题转化为旋转参数的最优化问题,最后利用自动求解Gr?bner基方法对旋转参数这一最优化问题进行求解,实现了针对任意数量特征点在不同排布下的位姿测量。相比传统位姿测量方法,该方法通用性更强且精度得到近一步提高。该项研究成果有望应用在未来的空间任意目标测量任务中,也可推广应用在工业制造,医疗辅助、机器人导航等领域。

  银河是夜空中最壮美的景观。在银河繁星中,存在一些肉眼可见的“黑色星云”(图1)。这些“黑云”由恒星之外的中性气体和固体颗粒所构成,是新一代恒星的诞生地。这些固体颗粒被通称为星际尘埃。

  在高性能条纹相机的研制过程中,不仅实现了关键核心器件的突破,也带动了多类其他超快光电器件的发展,包括20寸大面积光电倍增管、3寸紧凑型光电倍增管、像增强器、电子轰击CMOS型器件、多阳极光电倍增管、半导体超快成像芯片等,使的西安光机所成为了国际上少数几家掌握这些器件关键技术的研发单位。

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  在自然界或科学技术研究领域也存在许多持续时间小于百万分之一秒的现象(称为超快现象),例如:人们熟知的植物光合作用过程、食盐在水中的溶解过程、生物材料荧光发射的时间尺度、半导体材料载流子寿命、化学反应的分子动力学过程等,常规的探测和记录仪器是来不及记录下整个过程的。这种超快现象测量技术称之为超快诊断技术,主要的诊断手段为对目标进行瞬时成像,所以也有人称之为超高速摄影技术。当前唯一可实现高时空分辨率的超快现象线性诊断的工具是条纹相机,其时间分辨率可以达到飞秒量级(10-15秒),对于前面提到的一些高速运动的现象,如果采用条纹相机来观测,如同时间静止一样,可以很清晰地观察整个运动过程。

  上海天文台是参与Gaia项目中天体测量工作的亚洲唯一单位

  研究发现,这样产生的光二极管效应对电场的响应速度非常快(<3ns,图1F)。通过改变电场强度,可以对光学二极管行为进行调控;当电场方向发生反转时,不对称性也相应地发生反转。在此基础上,研究人员对有机纳米线光学材料施加一个高频脉冲交流电场,当电场方向发生快速转换时,光子向两边传输的不对称性可以进行快速切换,利用一个控制信号,在纳米线的两端得到相位相反的交变输出信号,从而实现了高频率、快速响应的单刀双掷微纳光开关(图1G)。这是首次在微纳结构中通过外加静电场调控光子行为来实现这一功能,这一结果为实现对光子学功能器件的远程控制,优化集成光子器件结构提供了重要借鉴,相关结果发表在ScienceAdvances2018,4,eaap9861。 “我们开展了一项科研项目,旨在利用数值模拟深入理解盘星系(特别是其中的棒结构)在IFU观测中的运动学性质,特别是V与h3的相关性,并探究这种相关性产生的物理原因。”论文的第一作者、上海天文台的李兆聿副研究员说。

  高性能条纹相机的研制成功,对我国精密测量仪器水平的提高以及打破国际封锁、替代进口、实现超快诊断相关技术与仪器的自主研制生产、满足国家重大工程、国家战略高技术及前沿科学领域的需求具有极其重要的战略性推动作用,解决了我国条纹相机这一高端科学仪器受制于人的窘境。期待着这颗“明珠”助力我国重大前沿科学创新和国防高技术突破再创辉煌。

  盘星系,顾名思义,指形态类似于薄盘状的星系,包括了正常旋涡星系和棒旋星系等。盘星系结构复杂,内部有棒与核球,外围的盘中存在旋臂,这些不同结构是如何形成和演化的?而盘星系整体又是如何演化而来?这些都是天文学家们关心的重要问题。解决方法之一便是通过运动学信息,也就是这些结构中的恒星或气体是如何运动的,或者说速度分布怎样。 ”

  沈俊太研究员表示,利用数值模拟来研究盘星系动力学,并与IFU观测数据比较是非常有意义的,模型可以告诉我们不同子结构应该表现出来的运动学特点,结合观测,我们就能更深刻地理解盘星系的结构形成与演化。未来他们还将从MaNGA巡天中挑选一批具有不同子结构的盘星系,利用大样本的优势在这一重要领域开展更多的研究。

  近日,中国科学院大学博士生导师,兰州化学物理研究所清洁能源化学与材料实验室阎兴斌研究员团队利用新型金属有机骨架(MOFs)材料开放的孔道结构、高的比表面积和可调控的结构,从MIL-125(Ti)和ZIF-8入手,成功制备了结构稳固并兼具快速动力学特征的TiO2/C纳米复合负极材料和具有高比表面积的3D分级纳米多孔碳ZDPC正极,在NaClO4/EC-PC有机电解液体系,成功构筑了高性能新型钠离子混合电容器。

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