正如著名量子物理学家 W. Pauli 曾经说过的,“表面是魔鬼发明的”。形成表面的粒子的非平衡状态和悬空键的存在将表面转变为具有高物理和化学反应性的 2D 反应器。当两个这样的活性表面匹配时,它们的界面变得更加活跃,从而产生新的特性或增强的性能。出于这个原因,人们投入了大量精力来设计纳米工程界面系统,以应用于人类生活的各个方面。这篇评论文章讨论了最近(主要是两年内)在设计用于能源和光子学应用的复杂、精密的碳基界面材料系统方面取得的进展,旨在强调此类系统的一些最有趣和最重要的例子。本文讨论了在平面和 3D(曲面)表面上发生的过程的差异,以指导复杂功能界面的设计和构建,重点关注对先进界面材料系统的持续发展特别重要的几点。
机器人技术可以模拟人类,并能自动复制某些人类动作和功能(Oxford,2020)。机器人研究是一项跨学科研究,涉及机器人的设计、建造、操作和使用(Rouse,2019),并与电子、计算机科学、人工智能、机电一体化、纳米技术和生物工程重叠(Veruggio,2006)。机器人是在 20 世纪中叶开发的,主要用于物流行业的重物搬运。第一台工业机器人是由美国物理学家工程师 Joseph F. Engelberger 开发的,他是“机器人之父”(机器人工业协会,nd)。他还于1984年发明了HelpMate机器人技术,用于医院的医疗用品运输。第一个电动机械臂是由斯坦福大学的Scheinman于1960年发明的,随后机械臂的重大发展包括1974年“银臂”的发明,该发明是一种集成了感觉反馈的机械臂,可以模拟关节位置(Moran,2007)。
费德里科·法金 (Federico Faggin) 是一位物理学家和企业家,他因发明世界上第一台微处理器 Intel 4004 芯片而声名鹊起,而这款芯片是所有计算机技术的核心设备。晚年,他将注意力转向意识研究,2011 年,他与妻子共同创立了费德里科和埃尔维亚·法金基金会 (Federico and Elvia Faggin Foundation),致力于支持对意识本质和起源的研究。如今,他与贾科莫·毛罗·达里亚诺 (Giacomo Mauro D'Ariano) 共同开发了一种新的现实物理模型,其中意识而非物质被视为基本原则。我们已经在杂志上回顾了他的自传《硅》[1](点击此处);在这次采访中,理查德·高尔特 (Richard Gault) 和简·克拉克 (Jane Clark) 通过 Zoom 在硅谷的家中进行了采访,我们有机会进一步询问他关于他的理论及其对我们理解人类生活的影响。
吉姆·西蒙斯(Jim Simons)是世界上最重要的几何图形之一。他关于最小品种的工作是基本的。除了对数学的影响外,他对Chern-Simons不变的工作在Google Scholar上有超过100,000次引用的物理学中变得非常重要。这项工作还导致了差异字符,这是M. Hopkins和I.M.歌手。1976年获得Simons授予AMS的Veblen奖时引用了上述作品。Simons与诺贝尔奖获得者的物理学家Chen-Nin(“ Frank”)Yang共同竞选的Stony Brook研讨会完全跨越了数学家和医师之间的关系,从而在这两个领域都取得了非凡的结果。所有这些都需要数学家和物理学家的详细介绍,这必须在其他地方进行。请参阅AMS公告中即将到来的收藏。
安德鲁在亚特兰大地区长大,获得了学士学位。 佐治亚理工学院的核工程研究。 在亚特兰大担任辐射监测系统工程师几年后,他向西移动,并担任UCLA的研究助理,专门从事宠物放射化学。 他完成了硕士学位 通过佐治亚理工学院在线计划在医疗物理学中进行全职工作。 在大流行期间,他与妻子向北移到硅谷,并最终加入Genesiscare,担任物理助理。 一年后,他被提升为未认证的物理学家角色,直到加入UC Davis和Sutter Medical Foundation,他在2024年担任一年级居民。。 在业余时间,安德鲁(Andrew)在离开家时喜欢远足,露营和水肺潜水。 回家时,他喜欢看电视和与朋友一起玩视频游戏。安德鲁在亚特兰大地区长大,获得了学士学位。佐治亚理工学院的核工程研究。 在亚特兰大担任辐射监测系统工程师几年后,他向西移动,并担任UCLA的研究助理,专门从事宠物放射化学。 他完成了硕士学位 通过佐治亚理工学院在线计划在医疗物理学中进行全职工作。 在大流行期间,他与妻子向北移到硅谷,并最终加入Genesiscare,担任物理助理。 一年后,他被提升为未认证的物理学家角色,直到加入UC Davis和Sutter Medical Foundation,他在2024年担任一年级居民。。 在业余时间,安德鲁(Andrew)在离开家时喜欢远足,露营和水肺潜水。 回家时,他喜欢看电视和与朋友一起玩视频游戏。佐治亚理工学院的核工程研究。在亚特兰大担任辐射监测系统工程师几年后,他向西移动,并担任UCLA的研究助理,专门从事宠物放射化学。他完成了硕士学位通过佐治亚理工学院在线计划在医疗物理学中进行全职工作。在大流行期间,他与妻子向北移到硅谷,并最终加入Genesiscare,担任物理助理。一年后,他被提升为未认证的物理学家角色,直到加入UC Davis和Sutter Medical Foundation,他在2024年担任一年级居民。在业余时间,安德鲁(Andrew)在离开家时喜欢远足,露营和水肺潜水。回家时,他喜欢看电视和与朋友一起玩视频游戏。
本文介绍了 AAPM 的 TG-51 协议的附录,用于确定兆伏级光子束对水的吸收剂量。本附录延续了 TG-51 中规定的程序,但提供了基于蒙特卡罗模拟的光子束的新 k Q 数据,并提出了提高协议实施准确性和一致性的建议。介绍了确定参考点对水的吸收剂量的不确定度预算的组成部分,并讨论了每个组成部分的大小。最后,讨论了 ND,w 系数的实验测定一致性。假设用户已经熟悉 TG-51,预计本附录的实施将很简单。本报告引入的更改通常很小,但新建议可能会导致个别用户的程序更改。预计医学物理学家实施本附录的努力不会很大,可以作为年度直线加速器校准的一部分来完成。 © 2014 美国医学物理学家协会。[http://dx.doi.org/10.1118/1.4866223]
大萧条和两次世界大战的结合激发了政府对解决社会、经济和军事问题的积极兴趣。罗斯福总统成立了科学研究与发展办公室 (OSRD),以支持美国在战争中的努力。OSRD 主任 Vannevar Bush 向罗斯福总统写了一份题为“科学:无尽的前沿”的报告,认为“基础研究是技术进步的领跑者”。布什的报告以及约翰·R·斯蒂尔曼向杜鲁门总统提交的报告“科学与公共政策:一项国家计划”帮助建立了 1950 年的国家科学基金会 (NSF)。正如物理学家 William A. Blanpied 所指出的那样,“NSF 从一开始就与众不同,因为它强调政府政策支持科学活动,而不是科学为政府政策服务。”国会于 1976 年在总统行政办公室设立科学技术政策办公室,认识到总统需要接受“有关需要政府最高层关注的问题的科学、工程和技术方面的建议”。
著名理论物理学家理查德费曼说过,量子力学的一切都可以用双缝实验来概括。在双缝实验中,你向带有两个窄缝的墙壁逐个发射光子。每个光子落在第二面墙上的哪个位置是概率性的。如果我们绘制光子在后墙上出现的位置,有些地方很有可能,有些则不然。在图 2.1 – 2.3 中,你可以看到显示基本实验设置以及使用光子进行单缝和双缝实验的结果的图表。请注意,屏幕上有些地方可能出现而有些地方不太可能出现,这本身并不是奇怪的部分:我们完全可以用某种理论来解释这一点,在这种理论中,每个光子都具有一些我们不知道的额外自由度(“RFID 标签”),这决定了它去往哪个方向。奇怪的是,对于第二面墙上的某个间隔:
摘要:本文分析了von bezold效应,其中表现出色化同化,从而根据周围背景的颜色移动样品颜色的外观。效果首先是由德国物理学家和气象学家威廉·冯·贝佐尔德(Wilhelm von Bezold,1837-1907)发现和描述的,他注意到,在包含几种颜色的样本中只改变一种颜色可以完全改变对整个构图以及所有颜色体验的感知。本文提出了心理物理视觉实验的结果,其中对最初设计的图形字符样本进行了von Bezold效应的效果。两个性别的受试者都参加了实验,并评估了von bezold对给定样品的强度。在样品上,构建字母t的字母,位于两个不同颜色的基础上。字母覆盖有薄条纹,这些条纹涂有相反背景的颜色。实验确定了贝索尔对所述样品的非常强大的影响,这也通过统计分析证实。
1945 年 8 月,原子弹袭击日本广岛和长崎,开启了一个新的历史时代,无数的新闻报道、杂志文章、电影和广播节目都将其称为“原子时代”。第二次世界大战结束后,政治家、记者、科学家和商界领袖认为,核能的和平应用所带来的好处可能与核武器的破坏力一样惊人。1945 年 12 月,核物理学家阿尔文·M·温伯格告诉美国参议院原子能特别委员会:“原子能既可以治愈也可以杀死人。它既可以滋养和丰富一个地区,也可以摧毁它。它既可以开阔人类的视野,也可以迫使人类回到洞穴。”其他人则预示着一个新时代的到来。《新闻周刊》报道称,“即使是最保守的科学家和实业家也愿意勾勒出一种文明,让巴克·罗杰斯的漫画预言看起来过时了。”实际应用范围广泛