玻色关键词检索结果

Sentera加入Flir计划的热量,将6倍的热传感器系列升级用于精密UAS应用

Sentera Joins Thermal by FLIR Program, Elevates 6X Thermal Sensor Series for Precision UAS Applications

玻色子热摄像机模块将LWIR辐射数据添加到一流的Sentera多光谱有效载荷

时髦的数学表明一种物理学未知的新型粒子

Funky maths suggests a new type of particle unknown to physics

物理学家已经用数学方法证明,宇宙中可能存在长期以来被认为不可能存在的粒子。100 年前的量子力学研究表明,所有粒子都可以分为两类:玻色子和费米子。它们属于哪一类取决于粒子在 […] 中靠近其他粒子时的行为

物理学家发现“不可能”的粒子实际上可能是真实的

Physicists discover that 'impossible' particles could actually be real

宇宙中的每个基本粒子都属于费米子和玻色子两组之一,但现在似乎可能还有其他粒子打破了这种简单的分类,并且曾经被认为是不可能的

新的量子粒子发现将彻底改变物理学

New Quantum Particle Discovery Set to Revolutionize Physics

布朗大学的科学家发现了一种称为分数激子的新量子粒子,它同时具有费米子和玻色子的特性。这一突破性的发现可能为物质的新阶段铺平道路,并通过提供操纵量子态的独特方式来增强量子计算。发现新型量子粒子 亚原子粒子 [...]

数学方法指出了长期以来被认为不可能的粒子的可能性

Mathematical methods point to possibility of particles long thought impossible

从量子力学的早期开始,科学家们就认为所有粒子都可以根据其行为分为两类——玻色子或费米子。

2024 年如何让我们更深入地了解粒子物理学的世界

How 2024 brought us deeper into the world of particle physics

暗物质、反物质、W 玻色子和中子寿命都出现在我们的十大故事中。

用于估计超导量子处理器汉密尔顿参数的新协议可以提高精度

Novel protocols for estimating Hamiltonian parameters of a superconducting quantum processor could improve precision

柏林自由大学、马里兰大学和 NIST、谷歌 AI 和阿布扎比的研究人员着手稳健地估计超导量子模拟器中玻色子激发的自由哈密顿参数。他们开发的协议概述在 arXiv 上预先发表的一篇论文中,可能有助于实现超越传统计算机极限的高精度量子模拟。

了解预期限值、观察值粒子物理图中的限制、排除区域

Understanding Expected Limits, Observed Limits, Exclusion Regions In Particle Physics Graphs

我最近与一位著名的退休数学家/宇宙学家就粒子物理学标准模型中希格斯玻色子的现象学进行了交谈,很快我们就讨论了由 CMS 合作在 CERN 大型强子对撞机上制作的一张图表,该图表详细列出了质子-质子碰撞数据中希格斯玻色子对的搜索结果。这次谈话 - 尤其是我在与对话者理解这张图表时遇到的困难 - 让我明白了我们呈现这些图表的方式至少可以说是令人困惑的,这些图表总结了我们的结果,应该不言而喻。事实上,人们需要进行广泛的介绍,才能完全理解图表中各个元素的含义。阅读更多

超精确粒子测量缩小了通往“新物理学”的途径

Ultra-Precise Particle Measurement Narrows Pathway to ‘New Physics’

期待已久的 W 玻色子质量计算结果与理论一致,与之前的异常结果相矛盾,该异常结果提出了超越标准模型的新物理学的可能性

物理学家对世界上第一个介子加速器离我们更近一步感到兴奋

Physicists excited as world’s first muon particle accelerator a step closer

英国正在建造一种新型强力粒子加速器,这可能会推动加速器物理学的发展。粒子加速器目前使用质子、电子和离子来碰撞物质并探测其成分。此类实验最近导致了“上帝粒子”希格斯玻色子的发现。这些加速器用于测量 […]

科学家创造了一种新型的光量子态

Ученые создали новый тип квантового состояния света

玻色-爱因斯坦光子凝聚体遵循基本物理定律。

上帝粒子 - 上帝粒子这个词错了吗?

God Particle - is the word God Particle Wrong?

强子对撞机世界著名物理学家彼得·希克斯在英国爱丁堡大学任职期间,发表了一篇研究论文,题为《质量的起源》,在泰米尔语中意为“质量的起源”。大约140亿年前,发生了大爆炸,大多数科学家认为这是造成这场灾难的原因。那次爆炸中散射出的元素以不同于光速的速度向不同方向散射。这种散布的元素是没有质量的。彼得·希克斯在论文中指出,那些没有质量的元素在能量场中结合时,会获得质量。(质量也被称为“质量”或“质量”,指的是施加在物品上的物质的量。将物体的质量乘以其所在位置的引力,就得到了它的重量。)这种能量场被科学家称为“希格斯场”,而存在于该能量场中的赋予宇宙中所有物体质量的粒子被称为“希格斯玻色子”。彼得·希

爱因斯坦最大的错误:一周年特别帖子!!!

Einstein’s Greatest Mistakes: 1st Anniversary Special Post!!!

嗯……爱因斯坦……我们都知道他!!!他在物理学上的贡献是如此伟大和有影响力,以至于直接促成了物理学中一个全新领域的诞生。他帮助我们解决了水星轨道等问题,他的相对论帮助我们理解了黑洞。由于他的相对论,今天我们都在享受卫星的各种服务。好吧,如果这还不够……他与萨蒂安德拉·纳特·玻色的合著论文《玻色-爱因斯坦统计学》直接帮助创立了今天的量子力学。因此,他成为了《时代》杂志评选的 20 世纪世纪人物。很难想象这样一个人在他的领域犯了一些严重的错误,但正如他们所说“事实比虚构更离奇”,这个案例也不例外。那么,你准备好深入研究这个问题了吗???好吧,在开始之前,我想感谢所有经常访问我的博客并向我提出宝贵建

Sean Carroll:宇宙、生命和智能的本质

Sean Carroll: The Nature of the Universe, Life, and Intelligence

Sean Carroll 是加州理工学院的理论物理学家,专攻量子力学、引力和宇宙学。他是几本畅销书的作者:一本关于时间之箭的书,名为《从永恒到这里》,一本关于希格斯玻色子的书,名为《宇宙尽头的粒子》,一本关于科学和哲学的书,名为《大图景:生命、意义和宇宙本身的起源》。他即将出版一本关于量子力学的书,名为《深藏不露的东西》,您现在可以预订。最后,也许最著名的是,他是一个名为 Mindscape 的播客的主持人,您应该订阅并在 Patreon 上支持它。如果您想获取有关此播客的更多信息,请访问 https://lexfridman.com/ai 或在 Twitter、LinkedIn、Facebo