科技

美国NIST发布首套对抗量子计算黑客的算法

美国国家标准与技术研究院(NIST)今天发布了一项具有历史意义的声明,分享了第一套专门用于防范系统和网络受到量子计算机攻击的算法。量子计算机大大扩展了普通计算机可处理的信息量,这使它们比目前使用的安全产品更胜一筹,因为这些产品是为传统计算系统设计的。

苹果发明的柔性玻璃显示屏可能在未来取代MacBook Pro键盘

苹果公司在试图解决MacBook Pro蝶形键盘问题时,曾考虑过使用单玻璃面板和触敏膜,但现在这项新专利技术还能解决灰尘和磨损问题。由于其设计原因,键盘可能会受到元件堵塞机制的影响,使按键在按下时无法顺利下降和上升。虽然老式键盘不那么容易损坏,但像 MacBook Pro 系列中使用的那种软木塞式笔记本键盘可能很容易损坏。如果灰尘、纸屑或液体进入按键下方并对机械装置造成影响,它们就很容易无法有效工

波音公司的"Starliner"飞船昨天开始重复发出敲击声

周六,美国宇航员巴里-威尔莫尔(Barry Wilmore)致电美国国家航空航天局(NASA)地面工作人员,请求帮助解决从波音"Starliner"飞船上发出的重复敲击声。美国国家航空航天局太空飞行论坛的一名成员捕捉到了这次互动,并在Ars Technica发现的一篇帖子中附上了录音。"我有一个关于'Starliner'的问题,"威尔莫尔通过无线电向休斯顿约翰逊航天中心的任务控制中心报告。"扬声器

韦伯望远镜在银河系发现6颗无恒星系统的流浪行星

詹姆斯-韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)在对NGC 1333星云的详细观测中发现了六个流浪世界,其中包括迄今发现的最轻的尘埃盘。这些发现挑战了关于恒星和行星形成的传统理论,揭示了比木星大一些的天体可能以类似于恒星的方式形成。数据还表明,这些天体通常是质量数倍于木星的气态巨行星,它们模糊了传统的分类,有可能孕育着自己的小型行星系统。来自詹姆斯-韦伯太空望远镜对

革命性的微型传感器可揭示隐藏的神经元活动

莱斯大学的研究人员开发出了一种新型植入式传感器--spinalNET,它能够记录自由活动的受试者脊髓神经元的电活动。这一突破有助于揭示脊髓神经元如何处理感觉和运动功能的复杂性,从而有可能改进脊髓疾病和损伤的治疗方法。吴宇是莱斯大学的研究科学家,也是《细胞报告》上发表的一项研究的主要作者。图片来源:Jeff Fitlow/莱斯大学植入式技术大大提高了我们研究甚至调节大脑神经元活动的能力。然而,脊髓中

碳纤维结构电池有望将电动汽车续航里程提高70%

瑞典查尔姆斯理工大学研究人员说,他们已经制造并测试了一种"结构电池",它能为设备或电动汽车的底盘提供能量,从而减轻重量。它可以让智能手机薄如信用卡,笔记本电脑的重量减轻一半,电动汽车的续航能力提高70%。电动汽车在很大程度上依赖于大型锂离子电池来实现长距离行驶。查尔姆斯理工大学的研究人员想知道,他们能否制造出一种电池,既能作为承重材料将汽车固定在一起,又能减轻重量。作为他们所谓的"无质量能量存储"

日本将建造世界首台Zeta级超级计算机 预计耗资超过7.5亿美元

在全球高性能计算领域的竞争中,日本已将自己定位为领先者,计划建造一台 Zeta 级超级计算机。如果能够实现这一壮举,先进的计算能力将大大提升日本的经济竞争力。不过,日本首先要解决的是如何满足巨大的能源需求。日本宣布了建造世界上第一台Zeta级超级计算机的计划。这台划时代的机器的处理速度可能比目前最顶级的超级计算机快一千倍。该项目名为"Fugaku Next",由日本文部科学省(MEXT)牵头实施。

科学家设计出利用石墨烯和硒化钨层自旋电子学特性的开创性材料

研究人员通过扭曲石墨烯层和硒化钨层,设计出一种利用独特自旋相关特性的开创性材料。这项自旋电子学领域的创新技术可以彻底改变先进电子设备的发展,提高处理器中磁性存储器的集成度,并克服目前在处理自旋电流方面的局限性。一种新材料利用扭曲的石墨烯和硒化钨层释放出新颖的自旋电子学特性。这一突破为制造功能更强的精密电子器件铺平了道路。资料来源:杨浩哲,CIC nanoGUNE与布拉格查尔斯大学(Charles

ProLogium发布下一代动力电池 充电5分钟可行驶186英里

电池技术公司 ProLogium 推出了 100% 硅复合阳极电池。 在正在举行的巴黎车展上,这家台湾公司强调了其在电动汽车中的应用潜力,并宣称其在能量密度和充电效率方面实现了重大飞跃,预计充电五分钟即可行驶 186 英里(300 公里)。让我们马上来看看具体的数据。 ProLogium 公司表示,其新型电池系统的能量密度为 321 Wh/kg。 与目前的电动汽车(EV)电池相比,这是一个巨大的飞

挑战150年前的假设 科学家发现金属镓的新特性

奥克兰大学(University of Auckland)的研究人员发现了镓的新特性,证明其在金属中独一无二的共价键在高温下会重新出现,这对长期以来的观点提出了挑战,并为纳米技术和其他领域提供了至关重要的见解。新研究揭示了原子层面的结构和行为。在发现镓并将其加入元素周期表近 150 年后,镓继续揭示着它的秘密。奥克兰大学的科学家们最近发现了这种金属的结构和行为的新方面。1875 年,法国化学家 P