
哈伯太空望遠鏡捕捉星系團合併景象
NASA哈伯太空望遠鏡拍攝到星系團CL0016+1609(又稱MACS J0018.5+1626)的壯觀影像。X射線觀測顯示,這實為兩個星系團沿視線方向合併而成。研究人員透過哈伯數據分析暗物質分布,並於RELICS巡天計畫中發現約300個高紅移候選星系。
來源:NASA UTM
主題
技術創新 相關的無人機與低空經濟報導

NASA哈伯太空望遠鏡拍攝到星系團CL0016+1609(又稱MACS J0018.5+1626)的壯觀影像。X射線觀測顯示,這實為兩個星系團沿視線方向合併而成。研究人員透過哈伯數據分析暗物質分布,並於RELICS巡天計畫中發現約300個高紅移候選星系。
來源:NASA UTM

奧勒岡州立大學(Oregon State University)研究團隊開發出一款仿腦光電晶體(phototransistor),可在單一元件中同時完成光感測、記憶儲存與訊號處理,並能以電子方式控制光學記憶的保留或消退時間,有望大幅提升未來AI視覺系統的能源效率。
來源:Tom's Hardware

哈佛大學研究人員開發出一款半導體晶片,能以電流與水性酶促反應同步合成64條不同的DNA序列,每條序列長達39個核苷酸。相較於傳統需大量有機溶劑的磷酸醯胺化學法,此技術更環保,並成功將169位元組文字訊息編碼於DNA中,展示了DNA資料儲存的應用潛力。研究成果已發表於《Nature Electronics》。
來源:Interesting Engineering

德國柏林亥姆霍茲中心(HZB)、馬克斯普朗克化學能源轉換研究所(MPICEC)及美國國家標準與技術研究院(NIST)合作,在BESSY II同步輻射光源設施啟用歐洲首台超導TES陣列X射線光譜儀。該儀器搭載248個感測器,光子偵測效率較傳統系統高出100至1,000倍,可大幅縮短實驗時間,並開創原子薄層與奈米結構研究的新可能。
來源:Interesting Engineering

一支研究團隊將固態電池應用於改裝動力滑翔機,成功達成410 Wh/kg的能量密度,遠超傳統鋰離子電池的250 Wh/kg,並搭配機翼太陽能板讓飛行器爬升至24,000英尺(約7,315公尺)。固態電池以固態鋰陽極取代石墨陽極,不僅提升能量密度,更因固態電解質不易燃燒而降低熱失控風險,被視為電動航空商業化的關鍵技術突破。
來源:Hackaday

捷克工程團隊Born4Flight旗下的SH250G SpeedHunter無人機,於5月28日由創辦人Jakub Espandr駕駛,以雙向平均時速565.4公里(351.4英里)完成測速,打破原由中國天津保持的222.7英里(358.36公里)紀錄,提升幅度接近58%。此次測速未經金氏世界紀錄官方認證,但遵循其標準方法論。
來源:DroneXL

加州大學戴維斯分校研究團隊透過植入式腦機介面,成功幫助無法說話的漸凍症(ALS)患者Casey Harrell,以大腦活動合成語句,控制測試準確率高達99%,日常使用也達92%。自2023年起,Harrell已能在家獨立使用系統溝通、操控電腦,並重返全職工作。
來源:Slashdot

韓國科學技術院(KAIST)研究團隊開發出一種以模擬為基礎的方法,可預測電晶體在量子效應干擾前的最小縮減極限。研究採用第一原理計算,發現特定材料組合下,電子洩漏可在4奈米以下被抑制,為次世代半導體晶片設計提供重要參考依據。
來源:Interesting Engineering

澳洲RMIT大學研究團隊開發出一款仿神經形態視覺晶片,使用摻雜氧化銦製成,能在單一元件上同時完成視覺感測、訊號處理與記憶儲存,模擬人眼與大腦的協作機制。此晶片可大幅降低對外部處理器的依賴,提升即時決策速度,未來可望應用於自動駕駛、自主機器人及危險環境監控等領域。相關研究成果已發表於《Advanced Functional Materials》期刊。
來源:Interesting Engineering

美國加州大學聖地牙哥分校研究人員發現,將2023年的「舊」智慧型手機組合成叢集運算平台,可取代遠端雲端伺服器在本地執行應用程式,且現代手機處理器的單核效能已超越同級多核伺服器。
來源:Tom's Hardware

隨著機器人逐漸走出工廠、進入職場、醫院、倉庫與公共空間,一項關鍵挑戰日益凸顯:如何幫助人們理解這些機器下一步將要做什麼。擴增實境(AR)技術正被探索為解決人機溝通障礙的潛在方案。
來源:Tech Xplore Robotics

義大利理工學院(IIT)研究人員開發出一款仿章魚設計的機械臂,透過分散式智慧讓吸盤自主感應並反應環境變化,無需依賴中央處理器。這項歷經5億年生物演化啟發的技術,有望突破現有海底探測機器人在水流變化、低能見度與複雜地形下的應對限制。
來源:New Atlas