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中国科学院深圳先进技术研究院超声“指挥官”下的细菌-细胞生物机器人:深层渗透开启药物递送新篇章(图)
超声 细菌 细胞 机器人
2024/12/25
微纳生物机器人具有行为精准可控、功能多样性及优异的生物相容性等特点,是实现精准医疗和复杂生物任务的理想工具。然而,如何有效地控制其运动和功能成为研究的关键。超声在深层生物组织中具有良好的穿透性,能够实现非侵入式、远程的精确操控,对生物体安全性高。因此,超声驱动在微纳生物机器人领域具有重要的应用潜力。
南京大学在四维拓扑声纤研究中取得重要进展(图)
四维 拓扑声纤 四维流形 拓扑声学物态
2024/12/10
中国科学院物理研究所标度定制的局域化效应及其在电路中的实验实现(图)
电路 原子 声学
2024/11/14
非厄米系统的研究作为物理学领域的新兴热点,2024年来在光子学、超冷原子、声学及电路等多个实验平台取得了显著进展。非厄米性的引入催生了一系列新奇的现象,特别是非厄米趋肤效应(NHSE)的发现,颠覆了传统布洛赫理论,揭示了所有本征态在开边界条件下在边界上的反常聚集行为。这一局域化现象及与之相关的能谱的高度边界敏感性,为非平衡动力学及输运特性提供了新的可控要素,推动了光学漏斗、高精度传感及光力诱导透明...
中国科学院精密测量院在克拉通岩石圈中部地震波不连续面的形成机制研究取得新进展(图)
岩石 地震 超声
2024/11/12
2024年10月22日,精密测量院孙和平院士研究团队与美国德克萨斯A&M大学和燕山大学等单位合作,基于同步辐射光源超声测量碳酸钙的声速特性,证实了少量碳酸钙的存在可以导致地震学观测的岩石圈中部的低地震波速特性。相关研究成果于10月17日发表在国际知名期刊《创新-地球科学》(The Innovation Geoscience) 上。
中国科学院声学所王文团队论文获得Nature子刊2024年度热点论文奖(图)
王文 超声学 信号传输
2024/11/4
2024年10月21日,中国科学院声学研究所超声学实验室王文研究员团队与军事科学院防化研究院潘勇团队联合发表的论文“A passive wireless surface acoustic wave (SAW) sensor system for detecting warfare agents based on fluoroalcohol polysiloxane film”获得Nature旗下子...
中国科学院力学所在高超声速边界层理论方面取得进展(图)
超声 理论 流体分离
2024/11/4
边界层理论可准确的预测近壁面流动,已在流体分离、气动热/摩阻预测、边界层转捩、流动稳定性等研究方面发挥了重要作用。然而,可退化到常微分方程求解的边界层理论特例较为有限,常见的有平板、驻点、圆柱或锥体等相对简单流动。
南京大学物理学院赖耘合作团队基于幻像声学实现了超宽带的隐形时空幻像(图)
幻像声学 超宽带 隐形时空幻像
2024/9/30
中国科学院力学所在高超声速激波/湍流边界层干扰壁温效应研究中取得进展(图)
高超声 流体力学
2024/9/16
激波/湍流边界层干扰(STBLI)广泛存在于高超声速飞行器的内外部流动中,会显著影响飞行器的气动力和气动热特性。壁温作为一个重要的影响参数,其影响机理及规律是STBLI研究中关注的重点问题。2024年8月26日,力学所空天飞行器流动数值模拟课题组采用直接数值模拟方法(DNS)研究了壁温对高超声速激波/湍流边界层干扰的影响机理及规律,着重探讨了壁温对流动结构和激波低频振荡等方面的作用机理,并给出了不...
中山大学孙逸仙纪念医院杜国庆教授
超声科 杜国庆教授 中山大学 孙逸仙纪念医院
2024/8/21
江西师范大学计算机信息工程学院“AI Lab智能语音/视频科研团队”雷震春副教授出席国际顶级语音信号处理会议ICASSP并做学术报告(图)
AI Lab 语音 视频 雷震春 信号处理 ICASSP
2024/8/9
首都医科大学附属北京友谊医院超声科
首都医科大学 北京友谊医院 超声科
2024/7/2
北京友谊医院超声科现有人员13人,其中正高2人,副高2人,分为5个专业组:腹部、血管、小器官、造影、介入,承担全院所有门诊和病房的超声检查和治疗。共分为5个区域、门诊超声、住院超声、干部保健超声、医疗保键中心超声、超声介入,每天约检查病人500余次,全年检查病人约10万人次,介入性超声2000余人次。
中国科学院苏州医工所崔崤峣团队在血管内超声机器人研究中取得新进展(图)
崔崤峣 机器人 临床 超声
2024/8/13
血管内超声利用导管技术将微型超声探头送入血管内提供横截面影像,在介入手术中起到重要的辅助决策作用,其临床价值在全球范围内得到普遍认可。然而,传统机械旋转式超声导管由体外末端电机驱动钢丝软轴带动前端单阵元换能器高速旋转扫描成像,在复杂血管区域成像时面临操控不灵活、探头非均匀旋转等技术挑战。因此,探究能在复杂血管区域灵活操控、稳定成像的新型超声导管,是心脑血管疾病精准诊疗的迫切需求。