2013年11月04日 星期一
一周国际要闻(10月28日—11月3日)

    本周焦点

    太阳系外发现地球“兄弟”

    两个分别来自美国麻省理工学院和瑞士日内瓦大学的独立团队都报告了同样结果:发现一颗有着极短轨道周期的系外行星,正围绕天鹅座中一颗名为Kepler-78的恒星飞快地旋转,经过测算,其大小和质量甚至组成成分都和地球非常相似。

    这个“兄弟”被称为Kepler-78b,距离地球700万光年,成分大部分为岩石和铁,表面和大气成分正在研究中。其出现有助于研究类似地球和太阳系的天体在宇宙中存在的可能性。

    一周之“首”

    最深地下实验室首个探测结果未找到暗物质

    位于美国桑福德地下研究中心的暗物质实验——大型地下氙探测器(LUX)实验于日前发布了第一个结果:排除了大质量弱相互作用粒子(WIMPs)作为暗物质候选者的可能,即是说寻找暗物质未获成功。此次实验原本打算验证稍早时明尼苏达报告的“最有希望”的暗物质粒子踪迹,但宣告失败。实验将会在更广的范围内继续搜索。

    彗星曾撞击地球首次获得实物证据

    南非开普敦大学、约翰内斯堡大学及南非核能公司等机构组成的一支国际合作科学家团队,发现了数百万年前一颗彗星曾经进入地球大气层后爆炸,产生的烈焰如雨的冲击波毁灭每一种生命形式的实证,这是有史以来第一次提供彗星撞地球的证据,同时将有助于人们在未来解开太阳系形成的秘密。

    “最”案现场

    揭开宇宙“最冷之地”的真实面貌

    天文学家近日借助世界规模最大的阿塔卡玛(ALMA)望远镜,揭开了宇宙“最冷之地”的真实面貌。而在对距离地球5000光年的布莫让星云进行观测时发现,这个一直被称做“回力棒”的星云,其实有着另一种外形。研究结果被认为对理解恒星的死亡过程以及其如何演变为行星状星云都有十分重要的意义。

    一周技术刷新

    NASA激光通信从月球传输数据破纪录

    美国国家航空航天局(NASA)月球激光通信演示(LLCD)创造了历史,使用脉冲激光束在月球和地球之间239000英里的距离传输数据,下载速率破纪录地达到每秒622兆比特(Mbps)。LLCD是美国构建下一代空间通信能力路线图所迈出的首要一步,该局有信心将这一新技术尽快引入运营服务当中。

    新太赫兹级联量子激光器功率达1瓦特

    奥地利维也纳技术大学的一组研究人员制造出一种新型量子级联激光器,成功输出了1瓦特的太赫兹辐射,打破了此前由美国麻省理工学院所保持的0.25瓦特的世界纪录,成为目前世界上功率最大的太赫兹量子级联激光器。该激光器只有几毫米厚,其对太赫兹技术的应用而言将是一个重要的里程碑。

    新型“智能眼镜”帮视障者导航

    英国科学家们表示,他们正在研发的一款“智能眼镜”,能用盲人可感知的光线勾勒出前方影像的轮廓,并可以通过识别出物体,将信号翻译成语音,从而为处于不熟悉环境里的盲人提供导航服务。但该眼镜只适合能感知到微弱光芒的视障者,不适于完全看不见东西的人们。

    4D打印造出变形复合材料

    一种新4D打印技术制造出的复合材料已能变换出各种形状。美国和新加坡研究人员造出了可以基于不同的物理力学原理自动变形的复合材料,并通过对复合材料进行加热或冷却来对这种效果进行控制,从而对4D打印的概念进行了扩展。其有望在制造、包装和生物医学等领域得到应用。

    前沿探索

    联合国决定采取小行星防御计划

    2月份的俄罗斯陨星事件造成上千人受伤,而全世界的宇航机构居然和普通民众一样,都是通过互联网手段了解此事的。联合国决定解决这个长期被忽视的问题,已批准由几名宇航员提出的小行星防御计划方案,将设立组织以便在成员国之间分享潜在威胁地球的小行星信息。而一旦探测到小行星将与地球相撞,将发射飞船撞击目标使其偏转轨道。

    神经细胞的“预组装”技术

    加拿大蒙特利尔神经学研究所及其附属医院和麦吉尔大学的一项新研究发现,神经细胞具有一种特殊的“预组装技术”,可促进神经细胞连接(突触)处的蛋白制造,从而让大脑迅速形成记忆和塑化。这一研究揭示了突触可塑性的新机制,而了解其中的路径有助于为神经发育疾病的治疗提供新的靶点。

    用遗传算法逆向设计新型纳米材料

    美国科学家使用以前研发出的一种遗传算法,设计出嫁接了DNA的粒子,这种粒子能自组装成他们想要的晶体结构。这是一种逆向研究过程,也是首次证明可用逆向设计方法来设计自组装的纳米结构。另外,该研究也证明了机器学习和“大数据”方法在设计纳米材料方面的潜力。

    奇观轶闻

    “盒子里的工厂”

    有没有一种纳米技术不仅能制造出新奇实用的纳米产品,还能替代目前的工业制造技术、大幅提升产品的性能和应用范围呢?高通量原子级精准制造(APM)技术或能将美好愿景变成现实,这是一项极具前景的技术,源于科学家们在原子级精准构造技术领域取得的进步,其有些进步已经浮出水面,美国几家国家级实验室在着手制定APM的技术路线图;而有的,正在赶来。

    (本栏目主持人 张梦然) 

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