振荡关键词检索结果

气候振荡1:回归

Climate Oscillations 1: The Regression

Andy可能会介绍“气候振荡”系列我的最后两个文章,关于AMO和Bray太阳周期和AMO的沉思很有趣,...

重新思考中子星星合并:研究探索磁场对其振荡频率的影响

Rethinking neutron star mergers: Study explores the effects of magnetic fields on their oscillating frequencies

中子恒星合并是中子星之间的碰撞,这是曾经是大型超级恒星的倒塌的核心。已知这些合并会产生引力波,通过引力场传播的能量携带波,这是由于巨大身体的加速或干扰而出现的。

科学家揭示了与组织通信有关的神经元振荡

Scientists reveal neuronal calcium oscillations involved in tissue communication

线粒体在维持能量平衡和细胞健康方面起着至关重要的作用。最近的研究表明,神经元线粒体中的慢性应激不仅会损害神经元本身,而且会影响其他组织和全身代谢功能。

科学家揭示了从出生到青春期的山羊中的微生物组 - 霍斯特共振荡模式

Scientists reveal microbiome–host co-oscillation patterns in goat from birth to puberty

由中国科学院亚热带农业研究所Tan Zhiliang教授领导的一项新研究揭示了瘤胃粘膜微生物群和跨发育阶段宿主上皮细胞之间的复杂协调机制。

量子技术的革命:科学家在宏观振荡器中实现集体运动

Revolutionizing Quantum Tech: Scientists Achieve Collective Motion in Macroscopic Oscillators

EPFL 的科学家通过将六个机械振荡器同步到集体量子态而取得突破,从而能够观察到量子边带不对称等独特现象。这一进步为量子计算和传感的创新铺平了道路。量子技术正在彻底改变我们对宇宙的理解,其中一个有希望的领域是宏观机械振荡器。这些 [...]

宏观振荡器在量子层面上一起移动

Macroscopic oscillators move together at the quantum level

研究人员首次成功在量子层面控制了多个机械振荡器,这是创建更强大的量子系统所必需的能力。机械振荡器将能量转化为周期性振荡。例如,它们是所有石英表的核心。在量子领域,宏观振荡器可以实现超灵敏传感器和量子计算组件。[…]

科学家在宏观振荡器中实现集体量子行为

Scientists achieve collective quantum behavior in macroscopic oscillators

量子技术正在彻底改变我们对宇宙的理解。一种新兴技术是宏观机械振荡器,这种设备对于石英表、手机和电信中使用的激光器至关重要。在量子领域,宏观振荡器可以为量子计算提供超灵敏的传感器和组件,为各个行业的创新开辟新的可能性。

木星的大红斑像压力球一样振荡

Jupiter’s Great Red Spot Oscillates Like a Stress Ball

木星的大红斑是什么?研究人员观察到红斑会随着时间的推移而变化。

厄尔尼诺振荡至少有 2.5 亿年历史

El Niño Oscillation Is at Least 250 Million Years Old

杜克大学 厄尔尼诺现象是热带太平洋中巨大的暖水团,可以改变全球的降雨模式,这不仅仅是一种现代现象。A...

通过共价有机框架中的热调节振荡实现分辨率低于 0.2 埃的分子识别 | 科学

Molecular recognition with resolution below 0.2 angstroms through thermoregulatory oscillations in covalent organic frameworks | Science

具有均匀分子大小孔的晶体材料适用于广泛的应用,例如传感器、催化和分离。然而,连续和可逆地调整单一材料的孔径具有挑战性……

Two Equations that Unlock El Niño

Two Equations that Unlock El Niño

尽管厄尔尼诺 - 南部振荡的全球覆盖范围和复杂的海洋 - 大气相互作用跨时标,但两个简单的优雅方程捕获了其关键动力和定义特性。

每周气候和能源新闻综述#643

Musings on the AMO

大西洋多年代振荡(AMO)是否在全球变暖中起作用?还是全球变暖会影响AMO?我们看看。

这个受worm启发的机器人可以游泳,爬行和跳跃

This earthworm-inspired robot can swim, crawl, and hop

软机器人以其弯曲,伸展和适应周围环境而闻名。但是,他们中的大多数仍然需要刚性电子组件来控制和计时,这限制了它们的灵活性。佐治亚理工学院的研究人员正在通过一项开创性的发明来改变这一点:自我调节的软电磁振荡器。这些独特的软执行器可以移动和执行[…]这个受worm启发的机器人可以游泳,爬行,而Hop首先出现在Knowridge Science报告中。

成为音乐:我们的大脑如何与声音同步以创造情感

Becoming The Music: How Our Brains Sync With Sound To Create Emotion

一些心理学家认为我们的大脑和身体不仅了解音乐,我们成为音乐。我们对此产生了共鸣。他们称他们的信仰神经共振理论(NRT)。他们使用理论是名称,但它不是重力或进化之类的理论,而是专有名称意味着它更像是字符串理论。一个需要科学严格的想法才能表现出真实。 NRT坚持认为,音乐体验并不依赖于学到的期望或预测,而是源于大脑的自然振荡,这些振荡与节奏,旋律和和谐同步。阅读更多

受大脑神经动力学启发的新型AI模型

Novel AI model inspired by neural dynamics from the brain

新型的“状态空间模型”采用谐波振荡器的原理。

唱歌的明星:隐藏的频率如何解开银河系的奥秘

Stars That Sing: How Hidden Frequencies Unravel the Milky Way’s Mysteries

一支UNSW悉尼研究人员的团队已解锁了星星的“声音”,以更好地了解其年龄,质量和进化阶段。通过在一个名为M67的集群中听出恒星的振荡,这是40亿年前出生的27星的所在地,他们追溯了星星的发展方式以及我们太阳的前方。使用数据[...]

LaNiña仅几个月后就死了。发生了什么?

La Niña is dead after just a few months. What happened?

NOAA称,随着太平洋温度上升,埃尔尼诺南部振荡周期进入中立状态,LaNiña天气模式上个月结束。

断裂波物理:复杂的频率激发推动控制的常规限制

Breaking Wave Physics: Complex Frequency Excitations Push Conventional Limits of Control

一篇新论文解释了在复杂值频率下振荡的信号如何改变传感,成像和通信技术。 CUNY研究生中心(CUNY ASRC)和佛罗里达国际大学高级科学研究中心的研究人员发表了有关复杂频率激发新兴领域的科学杂志的新发现。他们的新方法的目标[...]