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2022年12月,中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室(二十五室)袁开军研究员团队与北京航空航天大学郭洪波教授、李介博副教授等合作,发现了MXenes中电子能量弛豫新通道,揭示了MXenes电子—声子相互作用新机制。该成果对设计等离激元新材料,实现材料高效光电、光热转化等提供了新思路。
2023年1月18日,半导体所半导体超晶格国家重点实验室在二维半导体WS2中研究了布里渊边界声学声子与暗激子之间量子干涉导致的法诺(Fano)共振行为(示意见图1a,b),并揭示了对称性在其中扮演的重要作用。2023年1月06日,相关研究成果以“少数层WS2中暗激子与边界声学声子的量子干涉”(Quantum interference between dark-excitons and zone-e...
为更好地践行住院医师规范化培训工作新理念,拓展工作新思路、探索工作新路径,为上海市超声医学专业住院医师规范化培训的同仁搭建合作交流平台,加强住院医师规范化培训超声医学专业基地师资培训队伍建设,提升教学能力,共同提高超声医学专业住培教学和管理质量,由上海市毕业后医学教育委员会指导,上海市第六人民医院主办,上海市超声医学培训中心、上海超声研究所共同承办的“上海市超声医学专业住院医师规范化培训师资培训班...
作为声辐射力的重要应用,“声镊”和声悬浮的相关研究已经成为生物医学超声学和材料科学等领域的研究热点。然而在目前的研究中,使用解析方法难以计算复杂边界附近粒子所受到的声辐射力。
声音交流是动物最重要的通讯方式之一,对动物的生存具有重要意义。声音交流通常被用于求偶、交配、捕食和躲避天敌等行为,这构成了现代生态系统中纷繁复杂的声学景观的一部分。由于声学景观无法直接保存在化石记录中,科学家对早期声学景观面貌以及动物声音交流行为的起源和演化了解有限。
声音交流是动物最重要的通讯方式之一,对动物的生存具有非常重要的意义。声音交流通常被用于求偶、交配、捕食和躲避天敌等行为中,这也构成了现代生态系统中纷繁复杂的声学景观的一部分。由于声学景观无法直接保存在化石记录中,我们对早期声学景观面貌以及动物声音交流行为的起源和演化了解非常有限。
今年暑假期间,南开大学电子信息与光学工程学院与三沙市信息中心、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)海洋信息感知与融合创新团队,共同在西沙海域七连屿部分岛礁开展了基于深海海底光缆的分布式光纤声学传感的观测。
近日,国家自然科学基金委公布了2022年度国家自然科学基金申请项目评审结果。第一医院超声影像科斩获国家自然基金项目4项,进一步提升了第一医院超声影像科在超声影像学术界的地位,代表了在同行中的科技前沿水平。
2022年9月28日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所严飞研究员受国际知名学术期刊Advanced Drug Delivery Reviews编辑部邀请,在线发表了综述文章“Ultrasound-mediated blood-brain barrier opening: an effective drug delivery system for theranostics of brai...
为加强娄底市肌骨超声领域的学术交流与合作,提高超声医学科医师及相关临床科室对肌骨超声理念及应用的认识,2022年9月23-25日,2022年娄底市超声专业委员会肌骨超声培训班在财智国际大酒店29楼财富厅召开,娄底市中心医院党委委员、副院长龚铁逢做开幕式发言,娄底市中心医院门诊超声科主任林能文主持。
李一丹主任医师博士,擅长:超声心动图在肺动脉高压病因学、临床诊断、治疗及预后随访中的作用研究及胎儿超声心动图。
2022年8月23日,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在基于波纹ENZ (epsilon-near-zero)材料增强非线性吸收的宽带超快全光开关方面取得新进展。研究团队提出了一种基于ENZ材料增强非线性吸收的宽带超快全光开关方案,并利用亚波长波纹ITO薄膜在1450-1650nm波段实现了宽带超快全光开关,其品质因子优于已报道的基于平面AZO薄膜、ITO纳米棒以及MIM纳米微腔的全...
2022年8月2日,中国科学院深圳先进技术研究院合成所严飞研究员团队与南华大学附属第一医院陈智毅教授团队合作的最新成果以“Spatiotemporal control of engineered bacteria to express interferon-γ by focused ultrasound for tumor immunotherapy”为题在线发表于国际知名期刊Nature com...
听觉是人类感知和判断周围环境的重要感官,也是交流的关键。人们对声音的感知方式有两种,一种是气传导,一种是骨传导。前者是声波通过外耳和中耳到达耳蜗的过程,后者是声波振动颅骨刺激耳蜗的过程。骨传导技术广泛应用于听力测试、听力康复以及消费电子等领域。骨传导耳机具有不堵耳、佩戴舒适等优点。骨传导器件的输出特性会受到颅骨激励位置力阻抗的影响。临床听力学中,骨传导器件的激励位置主要是乳突。骨传导耳机的激励位置...

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