Des chercheurs développent le microscope le plus rapide au monde, capable de voir les électrons en mouvement
Mohammed Hassan, professeur associé de physique et de sciences optiques, a aidé un groupe de chercheurs à développer le premier
Mohammed Hassan, professeur associé de physique et de sciences optiques, a aidé un groupe de chercheurs à développer le premier
Julie Brefczynski-Lewis (à gauche), professeure adjointe de recherche à la faculté de médecine de l’université de Virginie-Occidentale, et les étudiants
La microscopie à super-résolution permet de récupérer les détails les plus fins du nano-cosmos subcellulaire, rendant ainsi le monde moléculaire
Contours tridimensionnels de la cohérence quantique dans une simulation de moment de neutrino. La simulation démarre avec des conditions initiales
Plateforme de lévitation sur puce de l’équipe. a, La couche optique supérieure est constituée de deux paires orthogonales de fibres
Gauche : Circuit contrôlant la direction des ailes. À droite : Circuit contrôlant la puissance de l’aile. Crédit : Azevedo et
Le principe, la conception structurelle et l'application de matériaux nanocomposites piézoélectriques flexibles renforcés de fibres de carbone unidirectionnels. Crédit :
Réseau neuronal de pointe dans le capteur piloté par les événements, conçu par les chercheurs. A) Comparaison entre les capteurs
Le cortex temporal moyen est impliqué dans le traitement du mouvement visuel. Crédit : Gray, vectorisé par Mysid, colorié par
Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public Des progrès récents permettent l’imagerie des neurones à l’intérieur d’animaux en mouvement libre. Cependant, pour décoder