等离子体关键词检索结果

#353 – 丹尼斯·怀特:核聚变和能源的未来

#353 – Dennis Whyte: Nuclear Fusion and the Future of Energy

丹尼斯·怀特是麻省理工学院的核科学家,也是麻省理工学院等离子体科学与聚变中心主任。请查看我们的赞助商来支持此播客:- Rocket Money:https://rocketmoney.com/lex- MasterClass:https://masterclass.com/lex 可获得 15% 折扣- InsideTracker:https://insidetracker.com/lex 可获得 20% 折扣剧集链接:Dennis 的 Twitter:https://twitter.com/MIT_FusionDennis 的 LinkedIn:https://linkedin.com/in

#299 – 德米斯·哈萨比斯:DeepMind

#299 – Demis Hassabis: DeepMind

Demis Hassabis 是 DeepMind 的首席执行官兼联合创始人。请查看我们的赞助商来支持此播客:- Mailgun:https://lexfridman.com/mailgun- InsideTracker:https://insidetracker.com/lex 可获得 20% 的折扣- Onnit:https://lexfridman.com/onnit 可获得高达 10% 的折扣- Indeed:https://indeed.com/lex 可获得 75 美元信用额度- Magic Spoon:https://magicspoon.com/lex 并使用代码 LEX 可获

谷歌的 DeepMind 填补了古代著作的空白

DeepMind от Google заполняет пробелы в древних письменах

DeepMind 的人工智能在现代科学的许多领域都很明显——从控制反应堆内的等离子体到解决 50 年来的蛋白质折叠问题。为了帮助研究人类文字历史,该公司利用其技术重建不完整的古​​代文本。

朱诺号在木星上发现了什么?第二部分——它是磁性的

What has Juno found on Jupiter? Part II – It’s magnetic

朱诺号的半径为 20,可旋转,用于测量木星的磁场。多亏了朱诺号,我们现在知道这颗行星的偶极子与地球相反(南北),与其旋转轴倾斜约 10 度。磁场强度(是地球的 20 倍!)使我们能够计算出木星上的一天有多长——因为我们无法仅通过观察磁带来判断:它们似乎以相反的方向和不同的速度移动!它还使木星能够将太阳风偏转到距离行星 600 万公里远的地方并保留其大气层。此时,我们还看到了朱诺号试图解释的奇怪效应,例如环状特征,称为开尔文-亥姆霍兹不稳定性,科学家认为它可能沿着行星的磁场线传播。除了偶极子,这些还包括较弱的四极子和八极子。木星的磁层显示了木卫一等离子体环(红色)。Yned 通过 Wikiped

空军研究实验室追踪零星 E

Air Force Research Laboratory tracks Sporadic E

新墨西哥州空军研究实验室 (AFRL) 的研究人员发现了一种新方法来跟踪和表征高层大气中自然发生的“零星 E”现象,高层大气中形成了大型致密等离子体结构。

空军研究实验室跟踪不规则 E

Air Force Research Laboratory tracks Sporadic E

新墨西哥州空军研究实验室 (AFRL) 的研究人员发现了一种新方法来追踪和描述一种称为“零星 E”的现象,这种现象自然发生在高层大气中,在那里形成了大量致密等离子体结构。

空军测试等离子反应器来降解、破坏地下水中的合成化合物

Air Force tests plasma reactor to degrade, destroy synthetic chemical compounds in groundwater

Clarkson 和 GSI Environmental 获得了该研究项目,以证明等离子体反应器处理含有 PFOS 和 PFOA 的水的有效性。莱特-帕特森空军基地被选用于现场演示。

使用喷射隔膜放电,由身体周围的等离子流产生的冲击压缩层发光

Luminescence of the shock-compressed layer produced by a plasma flow around the body, using a jet diaphragm discharge

该研究的目的是使用一种在模型体周围产生高速流的方法,对高速物体的冲击压缩层 (SCL) 发光和气辉进行物理模拟和采集实验数据基于喷射隔膜放电。本文描述了一种设计用于诊断 SCL 的多通道系统,该系统是由在低气压条件下以 4 至 50 km/s 的速度围绕模型体流动的自由流侵蚀等离子体产生的。研究结果表明,一套实施的光学和光谱方法可以诊断模型身体周围的流动,并记录模型身体前部附近的 SCL 结构的图像以及 SCL 辐射光谱。