物理关键词检索结果

宇宙中最冷的自然和人造温度

The Coldest Natural and Artificial Temperature in the Universe

有史以来测量和/或观察到的最冷温度是在德国的一个受控实验室实验中实现的;题为“原子云时域物质波透镜系统”的实验。在这个实验中,物理学家将铷原子云冷却到绝对零以上 0.000000000038(38 万亿分之一)1 度,即 -273.15 摄氏度,比真空更冷……继续阅读宇宙中最冷的自然和人造温度

时间“rondeau”晶体:科学家观察到一种新的时间顺序形式

The time 'rondeau' crystal: Scientists observe a new form of temporal order

在《自然物理学》上发表的一项新研究中,研究人员首次实现了对时间旋涡晶体的实验观察,这是一种新的物质相,其中长程时间有序与短时无序共存。

将真空中微弱的量子“辉光”转变为可测量的闪光

Turning the faint quantum 'glow' of empty space into a measurable flash

来自斯德哥尔摩大学和印度科学教育与研究所 (IISER) Mohali 的研究人员报告了一种实用的方法来发现物理学中最奇怪的预测之一:安鲁效应,该效应表示,加速(加速)的物体会将真空视为微弱的温暖。但是,试图通过以难以想象的速度加速来加热物体在实验室中是不可能的。该团队已经展示了如何将这种微小的效果转化为清晰的、带有时间戳的闪光。

如果没有希格斯玻色子,质量会产生吗?

Could mass arise without the Higgs boson?

空间几何学是物理定律得以展开的地方,也可能解答基础物理学中一些最深刻的问题。时空的结构本身可能是自然界中每一次相互作用的基础。

了解云滴可以改进气候建模

Understanding Cloud Droplets Could Improve Climate Modeling

云滴的微物理结构影响降水等行为。当前的模型可能低估了这些结构在单个云中的变化程度。

桌面暗物质实验的兴起:小实验室,大发现

The Rise of Tabletop Dark Matter Experiments: Small Labs, Big Discoveries

几十年来,对暗物质的搜寻一直由大型地下探测器、数十亿美元的合作以及埋在山下的粒子加速器主导。但一场悄无声息的革命正在进行中,而且它发生在实验室的工作台上,而不是在掩体中。欢迎来到桌面暗物质实验的世界,物理学家正在使用糖晶体、超导量子位和低温传感器来追踪宇宙中最难以捉摸的粒子。这些紧凑的设置可能看起来很简陋,但它们充满了创新。小型实验室专注于低质量暗物质,利用量子灵敏度,并在曾经为巨人保留的领域掀起波澜。在本文中,我们将探讨桌面暗物质实验的工作原理、它们为何重要,以及它们如何重塑粒子物理学的未来——一次一个微小的探测器。桌面暗物质实验——紧凑的仪器、发光的探测器和宇宙背景象征着小型实验室如何揭示

神经元可以传递光吗?科学家探索令人震惊的可能性

Rewriting Prehistory: Enigmatic Human Relative Discovered in Taiwan

使用古代蛋白质分析发现,台湾附近发现的化石颚骨被证实为Denisovan,表明它们生活在寒冷和温暖的气候中,并且具有独特的物理特征。通过新的古蛋白质组分析,在台湾发现的更新世 - 新的易舌颌骨被最终确定为Denisovan。这项研究提供了第一个直接的分子证据[...]

通过自适应空间标记学习可变形身体交互

Learning Deformable Body Interactions With Adaptive Spatial Tokenization

本文已被 NeurIPS 2025 的 AI for Science Workshop 接受。模拟可变形体之间的相互作用在材料科学、机械设计和机器人等领域至关重要。虽然使用图神经网络 (GNN) 的基于学习的方法可以有效解决复杂的物理系统,但在对可变形身体交互进行建模时会遇到可扩展性问题。为了对对象之间的交互进行建模,必须动态创建成对的全局边缘,这对于大规模网格而言是计算密集型且不切实际的。为了克服这些挑战,借鉴......

NomadGo 将库存带入未来,为下一代自主库存提供动力

NomadGo Brings Inventory into the Future, Powers the Next Generation of Autonomous Inventory

NomadGo 和 Richtech Robotics 正在努力将物理人工智能和库存人工智能结合在一起,为端到端库存自动化奠定基础

NomadGo 与 Richtech 合作开发完全自主的零售库存机器人

NomadGo and Richtech partner to develop fully autonomous retail inventory robot

库存人工智能专家 NomadGo 宣布与内华达州人工智能驱动服务机器人提供商 Richtech Robotics 合作,将 NomadGo 库存人工智能集成到物理机器人中,为无缝的端到端自动化铺平道路。这些公司正在探索一种完全自动化的库存解决方案,旨在将繁琐、手动且高度不准确的流程转变为[...]

了解网络地理,作者:Kavé Salamatian 教授。

Understanding Cyber Geography by Professor Kavé Salamatian.

地点南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院 B4 层会议室。活动详情研讨会摘要 网络物理基础设施之间的相互作用以及政府和经济参与者如何利用它是复杂的,但对世界力量有着强大的影响。尽管网络空间是一个虚拟世界,但它牢固地植根于物理世界 […] Kavé Salamatian 教授的《理解网络地理》一文。首次出现在 RSIS 上。

詹姆斯·韦伯太空望远镜在古代宇宙中发现了“大红点”:一个名为“BiRD”的贪婪的超大质量黑洞

James Webb Space telescope spots 'big red dot' in the ancient universe: A ravenous supermassive black hole named 'BiRD'

“詹姆斯·韦伯太空望远镜开辟了河外天体物理学的新领域,揭示了我们甚至怀疑不存在的物体,而我们才刚刚开始了这次冒险。”

谷歌的量子计算机解锁了一个奇怪的新物质领域

Google’s Quantum Computer Unlocks a Strange New Realm of Matter

量子处理器揭示了以前未观察到的奇异物质相。这一发现凸显了量子计算机在推进基础物理学方面的作用。物质的相描述了物质可以采取的基本形式,例如以液体或冰形式存在的水。传统上,当系统保持稳定时,科学家们将这些阶段定义为平衡状态 [...]

詹姆斯·韦伯太空望远镜在古代宇宙中发现了“大红点”:一个名为“BiRD”的贪婪的超大质量黑洞

James Webb Space telescope spots 'big red dot' in the ancient universe: A ravenous supermassive black hole named 'BiRD'

“詹姆斯·韦伯太空望远镜开辟了河外天体物理学的新领域,揭示了我们甚至怀疑不存在的物体,而我们才刚刚开始了这次冒险。”

谷歌的量子计算机解锁了一个奇怪的新物质领域

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量子处理器揭示了以前未观察到的奇异物质相。这一发现凸显了量子计算机在推进基础物理学方面的作用。物质的相描述了物质可以采取的基本形式,例如以液体或冰形式存在的水。传统上,当系统保持稳定时,科学家们将这些阶段定义为平衡状态 [...]

芯片的“软性一面”:NIST 推进半导体封装聚合物科学

The “Soft Side” of Chips: NIST Advances Polymer Science for Semiconductor Packaging

在推动了五个十年的创新之后,摩尔定律已经开始动摇。以下是美国国家标准与技术研究院 (NIST) 如何帮助该行业向前发展。随着晶体管尺寸达到其物理极限,各行业现在

NIST 研究人员探测电子中微子的质量

NIST Researchers Probe the Mass of the Electron Neutrino

中微子是宇宙中最轻的基本粒子。但它们到底有多重?三十年来,物理学家一直在寻找这个问题的答案,因为三种已知类型的中微子——电子、τ子和μ子的质量

在量子传感中,什么能打败噪声?半途而废。

In Quantum Sensing, What Beats Beating Noise? Meeting Noise Halfway.

包括 NIST 科学家在内的一个团队可能已经找到了一种在量子物理占主导地位的微观尺度上处理噪声的新方法。