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2024年5月9日,上海市总工会召开“建功‘十四五’、奋进新征程”2024年上海职工劳动和技能竞赛动员会,上海市教委、市商务委、市市场监管局、市国资委等部门相关领导出席会议。此次大会对荣获第三届“上海职工优秀创新成果奖”等项目颁奖。中国科学院上海硅酸盐研究所新材料中试研发中心陈俊锋等人完成的“超快掺钇氟化钡闪烁晶体研制及关键领域探测应用”项目荣获三等奖(证书号:2024-S001)。
2024年4月16日,中国科学院高能物理研究所理论物理室副研究员任婧联合香港科技大学的科研人员,在高频引力波探测方面提出了新的实验方案。该研究建议利用具有磁层的太阳系行星如地球和木星等,作为探测高频引力波信号的巨型探测器。该研究发现通过现有的卫星数据可以在广泛的频率范围内对高频引力波给出更强的限制。
2024年4月12日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所在钙钛矿X射线探测及成像研究方面取得进展。研究人员提出名为“异相铰连策略”的新思路,将异相CsPb2Br5钙钛矿掺入CsPbBr3体相之中,构建电子(空穴)快速通道,实现了体相载流子的高速率传输,与薄膜晶体管(TFT)板集成可实现X射线成像。
2024年4月2日下午,空间目标感知全国重点实验室与红外探测全国重点实验室在中国科学院上海技术物理研究所召开学术交流会。中国科学院院士、上海技物所党委书记、副所长孙胜利,上海航天控制技术研究所副所长朱庆华、宇航研发中心主任韩飞、市场与发展部副部长张云、光导部副部长孙朔冬,红外探测全国重点实验室主任陈建新、副主任林春以及空间目标感知全国重点实验室与红外探测全国重点实验室科研人员代表等50余人参加学术...
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部、中国科学院量子光学重点实验室成华东研究员团队联合华东师范大学陈丽清教授课题组首次在铷里德堡原子中实验演示了一个同时具有高灵敏度和高瞬时带宽的里德堡微波传感器。相关成果以“Highly sensitive microwave electrometry with enhanced instantaneous bandwidth”为题,发表于P...
2024年3月4日,中国科学院合肥物质院安光所李大成高工团队在基于地基红外高光谱的大气温湿结构探测及同化研究项目中取得新进展。项目团队成功研制了能够满足高精度持续测量的高光谱设备——地基红外高光谱仪,可用于大气及下垫面辐射特性的持续、精确测量,并为后续高光谱数据提供验证服务,以增进对地球地气系统状态及其变化的理解和把握。
2024年2月28日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分子结构表征新方法研究组(1822组)王方军研究员团队与南方科技大学董哲副教授团队合作,发展了一种蛋白质疏水功能热点原位三氟甲基化标记和质谱探测的新方法,为蛋白质疏水作用位点发现和功能研究提供了新手段。
2024年2月27日,中国科学院合肥物质院固体所团队在激光能量探测异质结器件构筑方面取得新进展。相关研究成果发表在 Applied Physics Letters 上。各向异性热电材料是一种在晶体学面内和面外方向具有不同热电势的材料。利用脉冲激光的瞬态热效应可在这些材料中产生激光诱导电压效应(laser induced voltage effect),因而可设计出激光能量探测器件,实现脉冲激光能量...
引力波探测是天体物理研究的前沿热点领域,对于基础物理研究的发展有重要影响。引力波有很宽的频率范围,不同频率需要使用不同技术手段进行探测。目前,脉冲星测时阵(PTA)是探测纳赫兹引力波的唯一手段。中国科学院新疆天文台与多家天文研究单位合作,共同成立了中国脉冲星测时阵计划(CPTA)。2023年,CPTA团队利用中国天眼FAST,发现纳赫兹引力波存在的关键性证据,表明我国纳赫兹引力波探测能力达到国际领...
引力波是爱因斯坦广义相对论中非常重要的一个预言。引力波探测不仅是对爱因斯坦广义相对论直接精确的检验, 也对物理学和天文学等基础学科未来的发展有着十分重大的意义。引力波探测的核心传感器是检验质量,宇宙线高能粒子能够穿透航天器外层屏蔽使其带电。由于引力波探测航天器需要在百万公里量级的距离下实现皮米量级的引力波信号测量,处于自由悬浮状态的孤立带电检验质量在周围电极库仑力和磁场洛伦兹力的干扰下,产生残余加...
由英国格拉斯哥大学牵头的七所英国大学联盟将开发下一代引力波探测器。该项目获得了英国研究与创新基础设施基金700万英镑的支持。
2024年1月5日,由中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)研制的12台轨道大气探测仪的最后一台搭载“天目一号”15星在酒泉卫星发射中心通过快舟一号甲“一箭四星”的方式成功入轨,开展探测。至此,十二星轨道大气原位探测完成在轨组网。
月球是无大气天体代表,其表面没有浓密大气和全球性磁场保护,来自周围空间的各种辐射粒子可以直接与月表相互作用,并引起月壤物理和化学属性改变,即太空风化效应。在月球绕地球公转过程中,大约有四分之三时间在太阳风中,因此太阳风是月球主要的空间粒子源。在太阳风与月壤相互作用过程中,约有0.1%-1%的太阳风质子会直接以质子形式被散射,10%-20%的太阳风质子会在与月壤相互作用的过程中捕获一个电子以能量中性...
2023年12月22日至23日,由中国地球物理学会海洋地球物理专业委员会主办,中国科学院南海海洋研究所承办的首届“OBS探测技术与应用青年学术论坛”在广州召开。
2023年11月1日,由中国科学院环境光学与技术重点实验室建设的高分辨率傅里叶变换光谱(FTS)观测平台(合肥站)通过了全球大气成分变化探测网络(NDACC)的数据质量认证,被接收为中国首个NDACC-IRWG(IRWG指红外工作组)标准站。2023年12月中旬起,合肥站开始观测数据上传和共享,正式投入运行。

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