范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

瑞士洛桑联邦理工学院开发出新型光学传感器芯片

  导读
  近日,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员采用一个光子芯片和一个普通摄像头,在小型样本中逐个数算生物分子并判断其位置。他们的小型设备结合了光学和图像分析技术,甚至能检测只有一个原子厚度的石墨烯薄片。未来,这种传感器将在个性化医疗中扮演重要角色。
  背景
  超材料(metamaterial),又称超颖材料,通常是指通过人工设计结构实现,具有天然材料无法具备的超常物理特性的复合材料。举例来说,超材料对光波、声波、电磁波等具有强大的操控能力,能实现普通材料无法实现的奇特功能。
  由超材料制成的无需半导体的微电子设备(图片来源:加州大学圣地亚哥分校应用电磁学小组)
  超表面(metasurface),是由具有特殊电磁属性的人工原子按照一定的排列方式组成的二维平面结构,可实现对入射光的振幅、相位、偏振等灵活的调控,具有强大的光场操控能力。相比于传统三维超材料,超表面具有低损耗、易集成、制备工艺简单等优势,有利于纳米光学器件的集成化和小型化,具有更广阔的应用前景。
  由超表面制成的隐身斗篷(图片来源:伯克利实验室)
  创新
  今天,让我们一起来关注一项基于超表面的创新研究。
  不久的将来,我们每个人都可能拥有一个小到足以放在床头边的小桌上或者口袋中的简单设备。该设备使我们能获知自己的健康状况,识别甚至追踪血液或尿液中的不良生物标记物,充当疾病早期预警系统,并有望成为一种个性化的医疗手段。
  近日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)生物纳米光子系统(BIOS)实验室的研究人员们开发出一种强大的工具,有望推进这项技术革新。它由一个小型超薄光学芯片组成,当外加一个标准CMOS摄像头进行图像分析时,可在样本中逐个数算生物分子并判断它们的位置。他们的研究已经发表在《自然光子学(Nature Photonics)》期刊上。
  (图片来源:EPFL)
  技术
  这项开创性技术基于超表面(光子学领域的后起之秀)。超表面是由几百万个以特殊方式排列的纳米级元件覆盖的人造材料薄片。在特定的频率下,这些元件能将光线引导到极小的空间中,创造出超灵敏的光学‘热点’。
  当光线照射到超表面上并击中其中一个热点上的某个分子时,分子会被立即检测出来。实际上,分子是通过改变照射光线的波长,暴露了自己。
  通过采用超表面上不同颜色的光线,并每次通过CMOS摄像头拍照,研究人员们可以计算出样本中分子的数量,并精准地学习到传感器芯片上正在发生什么。论文第一作者 Filiz Yesilkoy 表示:"然后,我们采用智能数据科学工具分析通过这个过程获取到的几百万个CMOS像素点,并判断趋势。我们已经展示了我们能对热点上单独的生物分子,甚至是只有单个原子厚度的单层石墨烯薄片,进行检测和成像。"
  采用全电介质超表面、基于高光谱成像的生物分子检测的原理(图片来源:参考资料【2】)
  采用电介质超表面传感器以及基于图像数据处理的生物传感(图片来源:参考资料【2】)
  研究人员们通过进一步的研究,开发出了他们系统的第二个版本。在第二个版本中,超表面能被设定在不同区域以不同波长产生共振。论文合著者之一的 Eduardo R. Arvelo 表示:"这项技术更简单,然而它定位分子的精准度要低一些。"
  价值
  BIOS 实验室负责人、项目领头人 Hatice Altug 看到了光学领域的巨大潜力。他说:"光线拥有许多特性,例如强度、相位和偏振,并能穿越空间。这意味着,光学传感器在应对未来挑战,特别是个性化医疗方面,扮演着重要角色。"
  关键字
  传感器、医疗、光学、超表面
  参考资料
  【1】https://actu.epfl.ch/news/harnessing-photonics-for-at-home-disease-detection/
  【2】Filiz Yesilkoy, Eduardo R. Arvelo, Yasaman Jahani, Mingkai Liu, Andreas Tittl, Volkan Cevher, Yuri Kivshar, Hatice Altug. Ultrasensitive hyperspectral imaging and biodetection enabled by dielectric metasurfaces. Nature Photonics, 2019; DOI: 10.1038/s41566-019-0394-6

谈谈人生志愿又是一年高考放榜,我觉得自己两年前的文章,其实还不算过时,关于高考志愿,可以看这一篇从高考填志愿谈起。那么前几天我发现有个争议还是蛮大的,就是学校重要还是专业重要。确实现在和20年怎样让孩子听话?相信很多爸妈一直都想知道,怎样让孩子变得听话懂事。道理很简单,咱自己先会说话。短短几个字,实际上学起来很难,讲一堆理论技巧也没法立刻用上。不如今天分享三个小故事,我们从别人的育儿生人生不是计时赛,别急,慢慢来忙到忘了有多久没有睡过一个好觉,没吃过一顿早饭,没好好陪过家人。以前,我们总喜欢把不开心渲染得惊天动地,随着年龄的增长,再也没有肆意流露情绪的理由。名家画廊伊萨克列维坦有时候会希望灾后郑州当一座都市忽然失去了互联网故事硬核水与电的中断存在于几代人的记忆里,但互联网的突然中断却将郑州变成了前所未有的试验场。而车站西南边的十字路口已变成一处交易场所,当一辆出租车空驶而来,立刻会有乘客围上去,你说多少钱就孩子的叛逆是从被忽视开始的一档综艺节目中,黄奕的女儿铛铛想买瑞士军刀。铛铛的理由是因为别人有,所以自己想买。黄奕听到女儿的原因之后,严厉的批评到买东西是自己需要才买,我觉得你没有这个需要,人家的东西是人家的家庭教育如何帮助孩子的写作能力发展?曾经分享哈哈的造句练习,对于一年级的孩子来说,确实是很棒的句子。有妈妈问我怎么炼成这种造句能力,我总结了以下三点。第一,不吼不叫不催促。哈哈上学期写一个句子在1530分钟不等,这个孩子语言发育迟缓谁之过?当心这些误解耽误孩子一生孩子健康又聪明是家长们共同的愿望,但是总有一些孩子出现这样那样的问题。有些问题不用父母过多担心,甚至可以自愈有些毛病却能让家长寝食难安,不知道是哪里出了岔子还有些问题看似不用操心,和孩子无话可说?试试这几种方法,培养良好亲子关系随着孩子越长越大,好像跟父母之间总有隔阂,与父母的沟通也不像以前那么顺畅。独立的内心世界是他们成长过程中的特征,所以渐渐地,父母和孩子之间无话可说,甚至有时候,家长试图和孩子沟通的孩子需要的,是能激发兴趣的作业作业,是学生需要完成的一项任务设计高质量的作业,也是老师学校开展科学评价,提高教育质量的一个重要课题孩子需要的,是能激发兴趣的作业假期,自然少不了作业。对学校而言,作业折射了学校与河南新乡告急,救援航母来了该应急动力舟桥是目前国内最为先进的水上救援装备之一,可实现快速架设浮桥和结合漕渡门桥,组合成各种形式的浮式结构,保障大型装备和人员通行,有效解决涉水抢险难题。7月22日晚,应急管理河南新乡卫河鹤壁段决堤,请求各地救援队伍驰援值得注意的是,卫河以西不远处的共产主义渠也已漫堤,夹在两条河流之间的多个村庄情况危急。图彭村处为决堤口,西北侧笔直的河流为共产主义渠,两河夹角中的村落情况危目前共产主义渠卫河沿岸卫
中美科学家共同揭开3亿年前地球海洋短暂缺氧之谜来源中国新闻网中新社南京5月3日电(记者杨颜慈)中国科学院南京地质古生物研究所3日发布一项重要研究成果中美科研人员合作揭开了3亿年前地球冰室气候下的海洋短暂缺氧之谜。导致该时期海洋星空中的大地之母在古希腊神话中,盖亚是地母神,即大地女神。当世界还是一片混乱时,盖亚创造了众神。她被视为人类的始祖,如同中国古代神话中的女娲。神谱是这样描述盖亚的在她的身上,我们既看到了创造,又看世界八大奇迹之一的金字塔其实不是法老的陵墓,为什么这么说呢?世界八大奇迹之一的金字塔其实不是法老的陵墓,为什么这么说呢?让我们来慢慢分析,一太过巧合的数字,在金字塔的设计中有太多不可思议的数字不符,现在卡在塔尖正好位于北纬29。979245数百条神秘的丝线穿过银河系的中心天体物理学家不确定这些奇怪模式的起源,但它们可能与银河系中心的黑洞有关。银河系效果图射电望远镜已经捕捉到了数百条延伸过我们银河系中心的丝线的最深入的图像。这些神秘的丝线有时跨越15SpaceX开发高科技宇航服用了什么材料?可延长太空存活时间众所周知,即便人类现在已经发展到了足以在太空行走的地步,但是究其根本,人类的宇航服仍然避免不了几个缺点,那就是又重又大,所以人类未来的宇航服自然要向着轻量化发展。事实上,马斯克的s经常听说物种灭绝却很少听说新物种诞生!其实很多物种正在诞生!咋一看确实如此,因为地球上每天都可能有物种消失,但我们关注到的只是一些我们所熟悉的物种,还有很多甚至灭绝了我们都不会知道!但有一个问题我们必须要了解下,灭绝一个物种并不难,也许只要WFIRST据说,它要给人类看最清晰的宇宙兼具宽视场和高分辨率据说,它要给人类看最清晰的宇宙NASA正在组装中的WFIRST主镜NASA望远镜是人类的千里眼,没有望远镜,我们就无法看清宇宙的模样。近日,美国俄亥俄州立大学天宇宙大爆炸是什么样?想知道吗?来看新研究的答案吧!一组科学家提出了一个关于膨胀宇宙的强有力新测试,该理论认为宇宙在大爆炸后的瞬间瞬间急剧膨胀,研究目标是深入研究一个长期存在的难题大爆炸之前的宇宙是什么样子?虽然宇宙膨胀因解决了一些一只小白鼠脑试验引发的存储新浪潮数据可能不在资产负债表上,但是数据却是一个公司最有价值的无形资产。物理世界与虚拟世界正在融合,当物理世界以数据的形式映射到虚拟世界的时候,数据将从量变到质变。而新数据时代,正在带来一种新粒子被中美国两国专家共同发现,宇宙构成或又要重新认识了趣味探索讯在物理学中,夸克是一种基本粒子,也是构成所有物质的基本单位。在过去的多次研究中,科学家已经发现了6种夸克,6种夸克的自由组合构成我们现在的物质世界。其中,一种被称为五夸克新的望远镜结构和新的导航星将带来太空观测的新时代在未来几十年里,各国太空机构可能会发射大型分段太空望远镜,这样可以更方便地观察遥远的系外行星及其大气层。为了保持这些巨型望远镜的稳定,麻省理工学院的研究人员说,小型卫星可以跟随并充