在选定的量子状态下制备分子离子的能力可以在化学,计量学,光谱,量子信息和精度测量等领域进行研究。在这里,我们在分子束和离子陷阱中演示了(2 + 1)氧气增强的多光电离(REMPI)。REMPI频谱中的两光子转变是旋转分辨的,从而使从O 2的选定的Rovintarational态电离。拟合在此频谱上确定O 2 D1πg状态的光谱参数,并解决有关其带源的文献中的差异。被捕获的分子离子被共捕获的原子离子冷却。荧光质谱法非损坏性证明了光电离O + 2的存在。我们讨论了最大化地面旋转状态产生离子比例的策略。对于(2 + 1)通过d1πg状态,我们表明,在低于50 K的旋转温度下,Q(1)过渡是中性O 2的首选,而在较高温度下,O(3)过渡更适合。状态选择性负载和对捕获分子离子的无损检测的组合具有光学时钟,基本物理测试以及化学反应的控制中的应用。
理解脑功能的计算方法形成了跨学科研究的重要且增长的领域。获得对人脑的详细了解已被称为21世纪最宏伟的挑战之一。挑战的宏伟性和各种形式的专业知识的要求需要神经异数主义者,计算机科学家和电气工程师之间的协同互动。来自IISC的不同部门的大约30名教职员工正在积极从事该交流区域的各个方面的研究。有关此信息的更多信息,请访问:https://brain-compount.iisc.ac.in
Pratiksha Trust(由 Kris Gopalakrishnan 先生和 Sudha Gopalakrishnan 女士创立)向印度理工学院提供了一笔慷慨的捐赠,用于支持电气、电子和计算机科学领域与大脑研究、数据科学、机器学习或神经形态计算广泛相关的研究。根据这项计划,资金可用于支持学生、博士后研究员和年轻教职员工参加顶级国际会议和研讨会的旅行。每项旅行奖学金最高可达 10 万卢比,可用于支付旅行和注册费用。每年将有大约 15 个这样的旅行奖学金提供给印度理工学院的学生和年轻教职员工。这些旅行奖学金的详细信息如下。