여러 가지 빛깔이 새로운 결절 방식으로 비틀어집니다
.말리 공격 : 도곤 마을 민족에서 100 명이 사망
Raymond Lefèvre _ La Maison est en Ruine
1 시간 전 이미지 저작권 GETTY IMAGES 이미지 캡션
Dogon 마을은 종종 전통적인 삶의 방식을 따른다. Dogon 종족 그룹이 거주하는 말리 중부의 한 마을에서 약 100 명이 사망했다고 관리들은 말한다. 공격은 Mopti 지역의 Sanga 마을 근처의 Sobame Da에서 일어났습니다. 시신에 대한 수사는 진행 중이지만 당국자들은 95 명이 사망 한 채 발견됐으며 많은 시체가 불에 타 죽었다고 전했다. 최근 몇 개월 동안 말리에서 수많은 공격이 있었고 일부는 인종적으로 주도 당했고 일부는 지하드 단체에 의해 수행되었습니다. Dogon 사냥꾼과 반 유목민 Fulani 목축들 사이의 충돌은 빈번하다. 말리 정부는 현지 시간 03 시경에 "테러 용의자"가 마을을 공격했다고 밝혔다. 적어도 19 명이 실종됐다. 그러나 인근 은행가 Moulaye Guindo 시장은 로이터 통신과의 인터뷰에서 그 지역의 Fulanis가 해질녘에 Sobane-Kou를 공격했다고 발표했다. "Amadou Togo라고 불렀던 생존자는 AFP 대행사에게"무겁게 무장 한 약 50 명이 오토바이와 픽업에 도착했다. "그들은 처음 마을을 포위하고 공격했다. 도망치려는 사람은 모두 죽었다." 그는 "여성, 어린이, 노인 등 누구도 아끼지 않았다"고 덧붙였다. 학살 혐의로 기소 된 사냥 사회 말리 국가 프로필 아프리카는 살고 있습니다 : 대륙에서 온 최신 공식적으로 그것이 공격에 책임이 있다고 밝힌 그룹은 없습니다. 현지 당국자는 AFP와의 인터뷰에서 "현재 95 명이 사망하고 민간인이 태워졌으며 우리는 다른 사람들을 계속 찾고있다"고 말했다. 도곤 - 풀라니 분쟁은 무엇입니까? Dogon 사람들은 말리 중부에 수세기 동안 거주 해 왔으며 정착 된 농부로서 삶의 방식을 유지해 왔습니다. 반면에 많은 풀라니 족은 서 아프리카에서 먼 거리를 이동하는 준 유목민이다. 농부들과 로밍 목축업 자 들간의 마찰은 오랫동안 지속되어 왔지만, 2012 년 말리 북부 지역의 호전적인 이슬람 봉기 이후 그들의 충돌은 증가했다.
양측은 불안한 가운데 공격을가하면서 상대방을 비난했다. 무슬림 인종 그룹 인 풀라니 족은 이슬람 반란과 연계 돼 있다고 비난 받았다. 그러나 풀라니 (Fulani)는 도곤 (Dogon) 자위대 연맹 (Dan Na Ambassagou)에 대한 공격을 비난합니다. 사막에서의 전쟁 : 사하라가 테러의 새로운 전선이 된 이유 분석 : 위기가 더 악화되고있다. Louise Dewast, 서 아프리카 특파원 말리 (Mali)는이 다각적 인 위기에 대한 (대부분 군사적 인) 대응이 비효율적이며 역효과를 낳는다 고하는 관점이 증가하고 있습니다. 2013 년 이후 대규모 UN 평화 유지 임무와 프랑스 군 배치에도 불구하고 국가의 일부 지역에서는 불안정이 심화되었습니다. 국제 위기 그룹에 따르면,이 나라에 자신의 최근 보고서에 월 2016 년에 비해 월 2019 년에 네 번 더 공격이 있었다,이 그룹은 지역의 휴전을 협상하고 민간인에 대한 인도 주의적 접근을 용이하게하기 위해 무장 세력과의 대화에 참여 정부에 촉구 필요해서. 3 월 풀라 니스 (Fulanis)의 또 다른 학살이 있은 후, 고위 관리들이 해고되고, 사람들이 거리로 끌려 갔으며, 전체 정부는 4 월에 사임했다.
이 공격이 비정상입니까?
Sobame Da에 대한 공격으로 주민의 약 3 분의 1이 사망했습니다. 3 월 같은 지역에서, 130 명 이상의 풀라니 족이 전통적인 Dogon 사냥꾼의 옷을 입고 무장 한 남자들에 의해 살해되었습니다 . 미디어 캡션 3 월, Ogossagou 및 Welingara 마을에 대한 공격으로 130 명이 넘는 사람들이 사망했습니다. 공격 후 Dogon Dan Na Ambassagou는 말리 정부에 의해 금지되었습니다. 그러나 자위대라고 주장하고 살인과 관련이없는 조직은 무기를 내려 놓을 것을 거부했다. 말리의 유엔 군사령부는 5 월 31 일자 보고서 에서 말리 중부 안보 상황이 계속 악화되고 있다고 지적했다. 도곤 (Dogon)과 풀라니 (Fulani) 사이의 충돌은 "극단 주의자 그룹의 존재로 더욱 악화됐다"고 중앙부 지역은 민간인에 대한 가장 많은 공격을 기록했다. 올해 수백명의 사람들이 사망했습니다. 이슬람 봉기에는 어떤 영향이 있었습니까? 말리 북부에 거주하는 여러 이슬람 단체가있다. 2013 년에 그들은 국가의 절반을 탈취하여 수도 인 바마코로 전진했다. 말리 (Mali)의 식민지였던 프랑스와 이웃 아프리카 국가들도 개입 하면서 사하라 사막 의 거점 을 향해 이슬람 단체들을 밀어 붙였다 . 불안이 시작되기 전에 풀라니와 도곤의 의견 불일치는 종종 협상을 통해 해결되었습니다. 그러나 2015 년 말까지 말리 중심부로 확산 된 폭동은 정부의 통제력을 떨어 뜨리고 무기 공급을 늘렸다.
https://www.bbc.com/news/world-africa-48579475
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.유연한 나노 튜브 필름의 안테나가 전자 제품의 대안
마이크 윌리엄스 라이스 대학교 (Rice University)의 새로운 연구에 따르면 얇고 강하고 유연한 탄소 나노 튜브 필름으로 만들어진 금속이없는 안테나는 일반적인 구리 안테나만큼 효율적이라고한다. 크레딧 : Jeff Fitlow, 2019 년 6 월 10 일
라이스 대학 (Rice University)의 브라운 공과 대학 (Brown School of Engineering) 연구원에 따르면, 탄소 나노 튜브 필름으로 만들어진 안테나는 무선 애플리케이션 용 구리와 마찬가지로 효율적이다. 또한 더 강하고 유연하며 기본적으로 장치에 칠할 수 있습니다. 화학 및 생체 분자 엔지니어 인 Matteo Pasquali의 라이스 연구소는 "전단 정렬 (shear-aligned)"나노 튜브 필름으로 만들어진 안테나를 테스트 했습니다 . 연구팀은 전도성 필름이 일반적으로 사용되는 구리 필름의 성능과 일치 할 수있을뿐만 아니라 더 높은 주파수를보다 잘 처리하기 위해 더 얇게 만들 수 있음을 발견했습니다. Applied Physics Letters에 상세히 기술 된 결과 는 탄소 나노 튜브 섬유를 기반으로 한 안테나에 대한 이전 연구 결과를 발전시킵니다. 연구실의 전단 정렬 안테나는 연구를 수행하고 논문을 쓴 Pasquali의 실험실에서 박사 학위를 취득하면서 리드 저자 Amram Bengio가 콜로라도 주 볼더에있는 국립 표준 기술 연구소 (NIST) 시설에서 테스트되었습니다. Bengio는 이후이 소재를 더 개발할 회사를 설립했습니다. 5, 10, 14 기가 헤르츠의 목표 주파수에서 안테나는 금속 대응 물체로 쉽게 붙잡을 수 있다고 그는 말했다. "우리는 오늘날 Wi-Fi 및 블루투스 네트워크에 사용되지 않는 주파수까지 올라 갔지만 향후 5 세대 안테나에서 사용될 것"이라고 그는 말했다. Bengio는 다른 연구자들이 나노 튜브 기반 안테나에 대해 논쟁을 벌였으며, 그 고유 한 특성 때문에 "방사 효율과 주파수의 고전적 관계"를 지키지 못했다. 그러나보다 세련된 필름을 사용한 라이스 실험은 틀린 것으로 판명되어 일대일 한 번 비교.
Rice University 동문 Amram Bengio는 유연한 나노 튜브 필름 안테나를 보유하고 있습니다. 구리선으로 만들어진 안테나만큼 효율적인 것으로 입증 된 안테나는 본질적으로 장치 위에 칠할 수 있습니다. 크레딧 : Jeff Fitlow
필름을 만들기 위해 라이스 연구소 는 산성 용액으로 대부분의 단층과 최대 8 마이크론의 나노 튜브를 용해시켰다 . 표면으로 퍼지면, 생성 된 전단력은 나노 튜브가 자기 정렬되도록 촉진합니다. 이것은 파스칼 리 연구소가 다른 연구에서 적용한 현상입니다. Bengio는 기체 상 증착법이 금속의 미량 증착을위한 배치 공정으로 널리 사용되고 있지만 유동 상 처리 방법은보다 확장 성이 뛰어난 연속 안테나 제조에 적합하다고 말했다 . 시험 필름은 유리 슬라이드의 크기와 두께가 1 ~ 7 미크론 정도였습니다. 나노 튜브는 강력한 매력적인 반 데르 발스 (van der Waals) 힘에 의해 결합되어 구리보다 재료의 기계적 성질이 훨씬 우수합니다. 연구진은 새로운 안테나가 5G 네트워크뿐만 아니라 항공기, 특히 무인 공중 차량에도 적합 할 수 있다고 말했다. 다운 홀 석유 및 가스 탐사를위한 무선 텔레 메 트리 포털; 미래의 "사물의 인터넷"응용 프로그램을 위해. " 전자기파가 공간을 통해 어떻게 전파 되는지에 대한 물리적 한계 때문에 한계가있다 "고 Bengio는 말했다. "우리는이 점에있어서 어떤 변화도 일어나지 않고있다. 우리가 변화시키고있는 것은 모든 안테나가 만들어지는 재료가 구리보다 훨씬 다양한 환경 조건에 대해 실질적으로 더 가볍고 강력하며 내성이 강하다는 사실이다." "이것은 국립 연구소와의 협력이 대학 단체의 범위를 어떻게 확대 할 수 있었는지 보여주는 훌륭한 사례"라고 파스 콸리는 말했다. "우리는 NIST 팀의 지적 참여와 실험적 능력 없이는 결코이 일을 할 수 없었습니다." 추가 탐색 구리와 같은 기능을하는 나노 튜브 섬유 안테나
추가 정보 : E. Amram Bengio 외. 무선 통신을위한 탄소 나노 튜브 박막 패치 안테나, Applied Physics Letters (2019). DOI : 10.1063 / 1.5093327 저널 정보 : Applied Physics Letters
https://phys.org/news/2019-06-antennas-flexible-nanotube-alternative-electronics.html
.과학자들은 기후 변화 완화에 도움이되는 산림 탄소 안정화 사례를 만든다
스티브 카 (Steve Carr), 뉴 멕시코 대학 미국 내 다양한 산림 지역의 위험 등급. (A) - 위험은 VCx1mFRIVDx1mFRI로 계산됩니다. 여기에서 mFRI는 화재 전 억제 화재 복귀 간격이고 VD는 현재 숲이 정규 화재에 의해 유지 된 것과 어떻게 다른지를 나타내는 지수입니다. (B) 경영진의 개입으로 VD가 0.2로 낮아지는 빈발 산림에서 위험 등급이 하락합니다. 신용 : UNM, 2019 년 6 월 10 일
기후 변화가 전 세계의 식물과 동물의 생활 방식뿐만 아니라 생태계에도 영향을 미치고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 온도가 상승함에 따라 문제의 복잡성도 커집니다. 미국과 전세계의 과학자들은 기후 변화의 영향을 줄이기 위해 자연 재해에 대한 이해를 정부에 제공함과 동시에 적극적으로 완화 해결책을 추구하고 있습니다. 뉴 멕시코 대학 (University of New Mexico)의 생물학과 부교수 인 Matthew Hurteau는 외란이 어떻게 나무 사망률에 영향을 미치는지, 기후 변화 완화를위한 탄소 관리 정책 에이 정보가 어떻게 사용될 수 있는지에 대한 연구를 수행했습니다 . Hurteau와 몇몇 동료들은 정책 결정자들이 교란 생태계를 사용하는 것이 좋을 것이라고 동료 심사를 거친 학제 간 학술지 인 PNAS ( National Academy of Sciences) 에서 오늘 발표 된 " 산란을위한 교란 관리는 산림 탄소를 안정시킨다 " 산림 탄소 안정화 노력 Hurteau와 그의 동료들은 "숲 시스템은 인위적인 탄소 배출량의 약 12 %를 격리하며, 산림 탄소 흡수를 증가시키는 노력은 기후 완화 정책의 핵심입니다. 탄소의 역할을 이해하는 것이 중요합니다. 식물이 광합성함에 따라 그들은 대기로부터 이산화탄소를 흡수하고 나무의 경우 탄소를 목재로 바꾼다. 기본적으로, 당신은 나무를 볼 수 있습니다. 그것은 대기에있을 수있는 탄소이지만, 그 나무에 의해 흡수되어 목재에 가둬졌습니다. 탄소 저장을위한 산림 관리는 산림 면적 증가, 벌목 및 청소에 손실 된 면적 감소, 산림 탄소 밀도 증가에 초점을 맞추고 있습니다. 온난화, 가뭄 및 산불은 산림에 저장된 탄소의 안정성에 도전합니다. 반대로 건조한 숲에서 저 강도 화재의 자연 순환은 장기적으로 토양과 거대한 오래된 나무에서 탄소를 보호하여 산림 탄소 저장을 촉진 할 수있다. 장기적이고 안정적인 탄소 저장 및 산림 탄소 관리를위한 정책에서 이러한 위험을 설명합니다. " 교란 생태학에 대한 이해가 먼 길을왔다. 일반적으로 외란은 생태계에 결정적이고 뚜렷한 변화를 유발하는 환경 적 조건의 일시적인 변화입니다. 산불 의 경우와 같이 신속하게 행동 하며 생존 및 비 생물 요소의 물리적 구조와 배열에 중요한 영향을줍니다. "산림 탄소 상쇄 프로젝트와 같은 기후 변화 완화 프로젝트가있을 때 몇 가지 기준을 충족시켜야합니다."라고 Hurteau가 말했습니다. "그러한 기준 중 하나는 탄소가 오랜 시간 동안 숲에 저장되어야한다는 것이고, 이는 영속성이라고 불리는데, 이것은 자연계와 관련하여, 특히 외란이 발생하기 쉬운 경우에는 큰 순서입니다." 이러한 노선을 따라, 정책 입안자들은 연구원들이 "나무 사망 위험을 고려한 외란 생태계의 명백한 사용"이라고 생각하는 새로운 분야 중 하나가되어야한다고 말했다. 산불 및 다른 영향을주는 장벽에 대한 과학자들의 이해는 이러한 위험을 산림 탄소 저장을 향상시키는 정책 메커니즘에 통합 할 때가되었다. 정부와 정책 입안자는 이미 지진, 산불 및 홍수를 포함한 자연 재해에 대한 정보에 근거한 결정을 내리기 위해 유사한 유형의 지식을 사용합니다. "모자 및 무역 시스템을위한 캘리포니아 준수 시장에서, 산림 탄소 프로젝트를 개발한다면 100 년 동안 오프셋을 정량화하고 판매해야합니다"라고 Hurteau는 설명합니다. "산불, 곤충 발발 및 가뭄과 같은 것들이 탄소 회계 세계에서 '반전 위험 (reversal risk)'이라고 불리는 것을 야기하는데, 탄소 격리 및 저장은 방해에 의해 취소됩니다. "기후 변화의 원인이되는 대기 중 배출 가스를 줄이기 위해 판매 된 상쇄 효과가있는 상황이 발생합니다."라고 Hurteau가 말했습니다. "외란이 발생하면, 그 탄소는 더 이상 숲에서 격리되지 않으므로, 이러한 교란의 발생 가능성을 실제로 수치화 할 수있는 능력과 데이터를 가지고 있으며, 그리고 나서 어떤 종류의 관리 행동 그 반전 위험을 줄일 수 있습니다. " 예를 들어, 이러한 탄소 상쇄에 대한 생각은 대규모 전력 생산자가 석탄을 태우고 배출 감축 목표를 충족시켜야하고 당신이 숲을 소유해야한다면, 탄소를 더 많이 저장할 수있는 활동을하도록 지불 할 수 있다는 것입니다 평소와 같이 사업을하고있다. Hurteau는 "일하는 숲이 있고 일반적으로 수확 할 때마다 수확량에 따라 탄소 상쇄를 개발하여 구매합니다. "그리고 그 탄소를 숲속에 가둬 두었습니다." 의견 칼럼에서 Hurteau와 그의 동료들은 정책 입안자들에게 교란 확률과 심각성에 대한 이해를 바탕으로 안정성 및 위험 회계 전략을 사용하도록 권장합니다. 가장 큰 탄소 시장 중 하나 인 캘리포니아의 모자 및 무역 프로그램은 현재 여러 미국의 주 및 다른 국가에서 자체 시장을 개발할 수있는 잠재적 모델로 모니터링되고 있습니다. 이 프로그램을 통해 캘리포니아 기업은 미국 내 어느 곳에서나 이용할 수있는 산림 탄소 오프셋을 구입할 수 있습니다. 타주 오프셋은 입찰 가격 및 대기중인 탄소 매장에 의해 평가됩니다. 이 아이디어의 중요한 부분은 연구자가 위험을 정량화하고 가격을 책정하는 데 도움이되는 방법인데, 이는 다른 분야에서 흔히 볼 수 있습니다. 자동차 보험 또는 주택 보험이 좋은 예입니다. 정책의 가격은 모두 손실에 얼마나 노출되어 있는지에 달려 있습니다. Hurteau는 과학자들이 산림 탄소 오프셋에 대한 위험을 실제로 계량 할 수 있고 그 위험을 줄이기위한 경영진의 이익을 시장이 책정 할 수 있다고 말한다. 대화의 또 다른 요점은 미국이 이미 미국의 연방 토지에 대한 이니셔티브를 시행하기위한 법적 틀을 이미 갖추고 있다는 것이다. "이를 달성하는 방법 중 하나는 미국 연방 정부가 기후 변화로 직면하는 중요한 위험을 인식하지 못하여 위험을 줄이기 위해 사용할 수있는 옵션 포트폴리오를 과소 평가하고 있다는 것입니다." Hurteau는 말했다. "산불과 산림 관리에 관한 데이터와 연구는 70 년대와 80 년대로 거슬러 올라갑니다. 우리는 수십 년 동안 인간이 기후를 변화시키고 있다는 것을 알았습니다. 우리는 훨씬 더 빨리 일을 할 수있었습니다. 인간으로서, 우리는 정말 훌륭합니다. 만성적 인 문제는 심각한 문제를 다루는 데는 효과가 없다. "
추가 탐색 기후 변화 완화를위한 산림 탄소 안정화 사례 더 자세한 정보 : "산란에 대한 관리는 산림 탄소를 안정화시킨다" 국립 과학 아카데미 회보 (2019). www.pnas.org/content/116/21/10193 저널 정보 : 국립 과학 아카데미 회보 뉴 멕시코 대학 제공
https://phys.org/news/2019-06-scientists-case-stabilizing-forest-carbon.html
.여러 가지 빛깔이 새로운 결절 방식으로 비틀어집니다
에 의해 ICFO 연구에 참여한 ICFO 연구원. 왼쪽부터 : Gerard Jiménez Machado, Juan P. Torres, Veronica Vicuña Hernandez, Emilio Pisanty 및 Maciej Lewenstein. 크레딧 : ICFO, 2019 년 6 월 10 일
6 살 무렵, 우리는 신발 끈을 묶는 방법을 배우기 시작합니다. 우리가 조금 어색한 사람이라면 리본처럼 보이는 매듭을 만들거나 복잡한 형태를 만들 수 있습니다. 우리는 매듭을 매일 사용하지만, 우리가 일반적으로 사용하는 매듭의 유형은 물리적 인 물건, 우리가 만질 수있는 물건과 관련이 있습니다. 이미지를 만들기가 어려울지라도, 빛은 매듭 된 구성을 형성하는 방식으로 모양을 만들 수 있습니다. 그 모양은 빛 의 궤도 각운동량 에 따라 다릅니다 . 이 매개 변수는 광선 을 자체 축을 따라 비틀어 다른 매듭 모양을 만들고 가치있는 정보를 전달할 수있는 새로운 자유 도로 확장하는 역할을합니다. 궤도 각운동량으로 빛을 비추는 방법을 배우고 습득하는 것은 지난 20 년 동안 번성했던 연구 분야였습니다. 광의 편광과 관련된 스핀 각 운동량과는 달리, 궤도 각운동량은 전기장의 공간 분포와 관련이 있습니다. 이 두 가지 유형의 각운동량을 결합 할 수도 있으며, 이로 인해 점대 점으로 변하는 편극을 가진 다양한 모양의 다양한 광 필드가 생성됩니다. 하나의 단일 주파수 (단색광)에서 진동하는 것에서 많은 다른 주파수로 진동하는 것까지 통과 할 때 빛의 거동은 더욱 풍부 해집니다. 이것은 시간이 지남에 따라 빛의 전계에 의해 추적 될 수있는 모양을 각각 기술하는 넓은 배열의 편광 상태를 도입합니다. 이 넓은 범위의 가능성과 궤도 각운동량에 의해 생성 된 공간적 변화를 결합하는 것은 흥미로운 연결을위한 더 많은 공간을 만들어야하지만 지금까지는 미지의 국경이었습니다. 구조화 된 빛에 대한 많은 연구가 있었지만, 기본적으로 단색 필드에만 초점을 맞 춥니 다. ICFO 연구자들의 공동 연구는 두 가지 논문으로 발표 된 최근 연구에서이 새로운 분야의 이론적, 실험적 근거를 깨고 비틀어 진 빛에 대한 새로운 유형의 매듭과 새로운 형태의 각운동량을 발견했다.
ICFO 연구원이자 첫 번째 저자 인 에밀리오 피 잔티 (Emilio Pisanty)는 매듭 된 구성을 나타내는 조각들을 가지고있다. 크레딧 : ICFO
ICFO의 Maciej Lewenstein 교수와 ICFO Juan P. Torres의 UPC 교수가 이끄는 ICFO 연구원 Emilio Pisanty, Gerard Jiménez Machado, Veronica Vicuña Hernández, Antonio Picón 및 Alessio Celi 가 Nature Photonics에 발표 한 첫 번째 논문 에서 서로 다른 주파수의 빛 (w와 2w)을 결합하여 각 점에서 3 개의 잎이 달린 세 포포를 형성하는 편광 상태의 광선을 설계하고,이 세모 포를 서로 연결하여 광선이 전체, 매듭 모양. 이 광선들은 회전에 따라 변하지 않는 광선의 비정상적인 대칭과 관련된 새로운 종류의 각운동량을 나타내지 만, 편광이 공간 의존성 회전의 특정 분율만큼 회전 할 때만 새로운 종류의 각운동량을 나타낸다. 그들은이 새로운 양을 광선의 매듭의 유형 때문에 torus-knot 각운동량이라고 명명했습니다. 연구진은 또한 빔을 생성하기 위해 비선형 결정을 사용하여 실험적으로이 빔을 구현했으며, 전기장으로 추적되는 세 포 형태를 측정하기위한 비선형 편광 단층 촬영 계획을 설계했습니다. 그들의 측정은 원형 편광 된 중심 주위의 다른 지점에서 편광 삼각대의 다른 방향에 의해 야기 된, 위상 적으로 보호되고 섭동에 강건한 새로운 유형의 광학 특이성의 존재를 보여줍니다. 에 발표 된 두 번째 논문에서는 피지컬 리뷰 레터스 (Physical Review Letters) , ICFO 연구원 에밀리오 Pisanty와 살라망카 대학과 CU 볼더, 쇼에서 레이저 응용 프로그램 및 포토닉스 그룹의 연구자와 공동으로 ICFO 마치에이 르벤 슈타인에서 ICREA 교수가 이끄는 안토니오 파이 콘, 이 새로운 광학 특이점은 고강도 극한 및 비 섭동 상황에서도 비선형 광학에 적용될 수 있습니다. 여기서 그들은 이론적 인 시뮬레이션을 통해 매우 높은 강도의 토러스 - 매듭 빔에 의해 생성 된 고차 고조파가 초소형 광 펄스의 비틀어 진 나선을 형성하는 구동 레이저의 조화 된 대칭성을 유지하며 토러스 -knot 각 모멘텀 의 상호 작용에 보존되어있다. 이 새로운 대칭은 현미경, 리소그래피 및 분광학에서 새로운 응용 분야에 사용될 수있는 매우 짧은 파장에서 성형 된 빛의 생성을 이해하는 데 필수적입니다. 두 연구의 결과는 구조화 된 빛과 비선형 광학의 연구를 발전시키는 새로운 프레임 워크와 결과를 제공합니다. 한편으로 연구원들은 수십 또는 수백 개의 광자가 결합되어 단일 고주파 광자를 형성하는 극한 상황에서도 유지되는 비선형 광학에 대한 새로운 보존 법칙을 발견 할 수있었습니다. 다른 한편으로, 그들은이 가능하게 구동 필드를 분석하고 그들이 이러한 새로운 토폴로지를 사용하는 가능성을 여는 중요한 정보를 저장하는 데 사용될 수있는 새로운 자유의 정도, 새로운 광학 특이점을 포함하는 것으로 나타났다 빛 미래를 통신 애플리케이션을 포함한다.
추가 탐색 디스크의 복잡한 패턴을 조각하기 위해 편광 빔을 사용하는 연구원 추가 정보 : 빛의 편광 상태로 분수 차 매듭을 매듭 짓습니다, Nature Photonics (2019). DOI : 10.1038 / s41566-019-0450-2 , https://www.nature.com/articles/s41566-019-0450-2 Emilio Pisanty et al. 고차 고조파 생성시 Torus-knot 각 운동량 보존, Physical Review Letters (2019). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.122.203201 저널 정보 : Nature Photonics , Physical Review Letters ICFO에서 제공
https://phys.org/news/2019-06-multicolored-ways.html
A&B, study(laboratory evolution, mainhotspot project)
B/http://www.mdpi.com/2072-4292/10/8/1261
A/https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
https://pr.ibs.re.kr/handle/8788114/5556?mode=full
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
.Scanning Doppler Lidar를 이용한 행성 경계층 바람의 측정
박수진 1, 제1저자 연구원
박수진 1, 김상우 1 세 *OrcID, 박문수 2OrcID과 송창근 3 1 서울 대학교 지구 환경 과학부 08826 2 한국 외국어 대학교 대기 과학 연구소, 용인 17035 삼 울산 국립 기술 대학교 도시 환경 공학부 울산 44919 * 서신을 처리해야하는 작성자. 접수 : 2018 년 6 월 19 일 / 개정 : 2018 년 8 월 7 일 / 수락 : 2018 년 8 월 8 일 / 게시일 : 2018 년 8 월 10 일 (이 기사는 대기 경계층 특집 원격 감지 (Remote Sensing of Atmospheric Boundary Layer )에 속한다. 전체 텍스트 | PDF [4697 KB, 2018 년 8 월 11 일 업로드 됨] | 피규어
추상
유성 경계층 (PBL)에서 바람 프로파일의 정확한 측정은 수치 기상 예측뿐만 아니라 대기 품질 모델링에서도 중요합니다. 스캐닝 도플러 광 검출 및 거리 측정 (라이더) 측정을 사용하는 두 가지 바람 검색 방법을 비교하고 동시 라디오 존데 음향으로 검증했습니다. 17 개의 라디오 존데 (radiosonde) 사운드 프로파일을 비교해 보면 사인 피팅 방법이 더 많은 수의 데이터 포인트를 검색 할 수 있다는 것을 보여 주었지만 특이 값 분해 방법은 바이어스 (0.57 ms -1 )와 평균 제곱근 오차 (1.75 ms -1)와 라디오 존데 soundings. 속도 방위각 디스플레이 스캔을 얻기 위해 방사 속도의 평균 시간 간격을 15 분으로 늘리면 소음에 대한 평균 신호 효과로 인해 라디오 존데 소리와 더 잘 일치하게됩니다. 나란히 놓인 윈드 도플러 라이더와 에어러솔 미사 산란 라이저에서 동시에 측정 한 결과 PBL 바람의 시간적 변화와 PBL 내 에어러솔의 수직 분포가 나타났다.
https://www.mdpi.com/2072-4292/10/8/1261
.연구원은 2 차원 소재의 기술 변화 능력을 '늘린다'
에 의해 로체스터 대학 로체스터 대학 (University of Rochester)의 전기 및 컴퓨터 공학 및 물리학 조교수 스티븐 우 (Stephen Wu) 연구실에서 개발 된 트랜지스터 규모 플랫폼을 사용하여 상 변화를 일으키는 2D 소재의 아티스트 렌더링. 신용 : 로체스터 대학 일러스트 / Michael Osadciw, 2019 년 6 월 10 일
단일 원자 층만큼 얇은 2 차원 (2 차원) 물질은 2004 년에 그라 핀과 같은 재료에서 처음 발견 된 것처럼 유연성, 탄성 및 고유 한 전자 특성을 과학자들에게 흥미롭게했습니다. 이러한 물질 중 일부는 특히 늘어나거나 당겨지기 때문에 재료의 특성이 변할 수 있습니다. 적용된 변형 하에서 그들은 한 순간에 초전도만큼 불균형으로, 다음에 비전 도성으로, 또는 한 순간에 광학적으로 불투명 한 것으로 다음 단계에서 투명하게 위상 전이를 할 것으로 예측되었습니다. 로체스터 대학 (University of Rochester) 연구진은 2 차원 물질과 산화물 물질을 새로운 방식으로 결합하여 트랜지스터 규모의 장치 플랫폼을 사용하여 전자, 광학, 컴퓨팅 및 호스트를 변환하는이 가변 2 차원 물질의 기능을 완전히 탐구했다. 다른 기술의. "우리는 새로운 연구 방향을 제시하고 있습니다."전기 및 컴퓨터 공학 및 물리학 조교수 스티븐 우 (Steven Wu)는 말합니다. "특성이 다른 2 차원 소재가 엄청나게 많습니다. 스트레칭을하면 모든 일을 처리 할 것입니다." Wu의 연구실에서 개발 된 플랫폼은 기존의 트랜지스터와 매우 유사하게 구성되어있어 2-D 재료의 작은 조각을 강유전체 재료 위에 증착 할 수 있습니다. 강유전체에인가되는 전압은 트랜지스터의 세 번째 단자처럼 작용하거나 압전 효과에 의해 2-D 재료를 게이트로 늘려서 스트레칭하게합니다. 이는 소재가 작동하는 방식을 완전히 바꿀 수있는 위상 변화를 유발합니다. 전압이 꺼지면 재료는 반대 극성 전압이 가해질 때까지 그 위상을 유지하므로 재료가 원래의 위상으로 되돌아갑니다. "2 차원 스트레인 트로닉스의 궁극적 인 목표는 이러한 재료의 위상, 초전도, 자기 및 광학 특성과 같이 이전에 제어 할 수 없었던 모든 것을 취하여 스트레칭으로 제어 할 수있게하는 것입니다 칩 위의 물질 "이라고 Wu는 말한다. "만약 당신이 양자 컴퓨터에 영향을 줄 수있는 토폴로지 물질로이를 수행한다면, 또는 초전도 재료로 할 경우 초전도 전자 제품에 영향을 미칠 수 있습니다." Nature Nanotechnology의 한 논문에서 Wu와 그의 학생들은 장치 플랫폼에서 2 차원 몰리브덴 디 텔러 라이드 (MoTe2) 박막을 사용하는 방법을 설명합니다. 신장되거나 신장되지 않으면, MoTe2는 저 전도도 반도체 재료에서 전도성이 높은 반 금속 재료로 바뀌고 다시 돌아온다. "이것은 전계 효과 트랜지스터와 마찬가지로 동작하며, 제 3의 단자에 전압을 가하면 MoTe2는 한 방향으로 조금씩 늘어나고 전도성이있게됩니다. 그런 다음 다른 방향으로 다시 늘립니다. 갑자기 전도성이 낮은 물질이있는 것입니다. 이 공정은 실온에서 작동하며, "현저히 작은 변형만으로 MoTe2를 0.4 % 늘려서 이러한 변화를 볼 수있다"고 덧붙였다. 무어의 법칙은 고밀도 집적 회로의 트랜지스터 수가 약 2 년마다 두 배로 증가 할 것으로 유명합니다. 그러나 기술이 무어의 법칙의 끝까지 도달 할 때 전통적인 트랜지스터의 크기가 축소 될 수있는 한계에 가까워짐에 따라 Wu의 실험실에서 개발 된 기술은 이러한 제약을 극복하고 더 많은 것을 추구하는 기술에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다 강력하고 빠른 컴퓨팅이 계속됩니다. Wu의 플랫폼은 전도도 상태를 유지하는 데 전력이 필요하지 않으므로 전력 소비가 훨씬 적은 트랜지스터와 동일한 기능을 수행 할 수있는 잠재력이 있습니다. 또한 소자가인가 된 게이트 전압에 따라 전도성을 변화시키는 가파른 경사로 인한 전류 누설을 최소화합니다. 높은 전력 소모와 전류 누출과 같은이 두 가지 문제는 나노 수준에서 전통적인 트랜지스터의 성능을 제한했습니다. Wu는 "이것은 첫 번째 시연입니다. "이제는 연구자들이 얼마나 멀리 나아가고 있는지를 알아 내야 할 것입니다." Wu의 플랫폼의 한 가지 장점은 기존의 트랜지스터와 매우 유사하게 구성되어 결국 현재의 전자 제품에 쉽게 적응할 수 있다는 것입니다. 그러나 플랫폼이 그 단계에 도달하기 전에 더 많은 작업이 필요합니다. 현재이 장치는 장치 고장 이전에 실험실에서 70 ~ 100 회 작동 할 수 있습니다. 플래시와 같은 다른 비 휘발성 메모리의 내구성은 훨씬 높지만 Wu의 실험실에서 개발되는 변형 기반 장치의 궁극적 인 잠재력보다 훨씬 느립니다. "그것은 극복 할 수있는 도전이라고 생각합니까? 물론입니다."라고 우체국장은 로체스터의 기계 공학과 조교수 인 Hesam Askari와 함께이 논문의 공동 저자이기도하다. "이 개념이 어떻게 작동하는지 이해하는 데있어 앞으로 나아갈 때 우리가 해결할 수있는 재료 공학 문제입니다." 그들은 또한 얼마나 많은 변형이 다양한 2 차원 재료에 손상을주지 않으면 서 적용될 수 있는지 조사 할 것입니다. 개념의 궁극적 인 한계를 결정하는 것은 기술이 발전함에 따라 다른 상 변화 물질 에 대한 연구자의 도움을 줄 것 입니다 우 박사는 박사 학위를 마쳤습니다. 캘리포니아 대학 버클리에서 물리학을 전공 한 그는 Argonne National Laboratory의 재료 과학과에서 박사 학위를 받았으며 Rochester 대학에서 전기 컴퓨터 공학과 및 물리학과 조교수로 2017 년에 합류했습니다. 그는 Xerox Research Fellow로 여름을 보냈던 Arfan Sewaket '19의 연구실에서 한 명의 학부생으로 시작했습니다. 그녀는 우 (Wu)가 임시 실험실을 설립하도록 도운 다음, 장치 개념을 처음 시도한 후 처음으로 실현 가능성을 입증했습니다. 그 이후 Wu의 실험실에서 4 명의 대학원생 - Whoui Hou, Ahmad Azizimanesh, Tara Pen, Carla Watson이 "많은 작업을 수행하여"장치의 속성을 문서화하고이를 수정하여 약 200 가지 버전을 만들었습니다 지적했다. 이 모든 것들은 중국 서안 교통 대학 (Xi'an Jiaotong University)의 Askari와 Ming Liu와 함께 Sewaket과 함께 공동 저자로 기록되어있다.
추가 탐색 변형으로 2-D 재료의 새로운 적용 가능 추가 정보 : 변형 기반 실온 비 휘발성 MoTe2 강유전성 상 변화 트랜지스터, Nature Nanotechnology , DOI : 10.1038 / s41565-019-0466-2 , https://www.nature.com/articles/s41565-019-0466 -2 저널 정보 : Nature Nanotechnology 로체스터 대학 제공
https://phys.org/news/2019-06-ability-d-materials-technology.html
.3 차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포
논문저자 이현규1, 논문저자 고려대 이현규 Hyun-Gyu Lee1,
June Hoan Kim 2, Woong Sun 2, Sung-Gil Chi3, WonshikChoi 1,4 & Kyoung J. Lee1 ,Scientific Reports volume 8 , 문서 번호 : 10503 ( 2018 ) | 인용문 다운로드 추상 세포 노화 (영구적 인 세포주기 정지)는 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 아직 탐구되기 시작한 공통적 인 흥미로운 현상입니다. 다른 한편으로는, 노화 세포는 그들 주위의 조직 구조를 변형시킬 수있다. 무한히 증식 할 수있는 능력을 가진 종양 세포는 그 현상으로부터 자유롭지 못합니다. 여기에 우리는 유방암 식민지의 고밀도 단일 층에있는 노화 세포가 주변에있는 비 노화 세포의 집합 센터 역할을하는 놀라운 관찰을보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합 성인 2D 종양 층에서 국소화 된 3D 세포 - 클러스터를 활발히 형성한다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물 리 학적 메커니즘은 주로 유사 분열 세포 반올림, 동적 및 차동 세포 부착 및 세포 주 화성을 포함한다. 이러한 몇 가지 생물 물리학 적 요소를 통합함으로써 우리는 세포 Potts 모델을 통해 실험 관측을 재현 할 수있었습니다.
소개
세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 억제에 들어가고 그 체적을 극적으로 팽창시키는 (일반적으로, 2 차원 기질에서 튀긴 알 의 형태로) 생물체에서 공통적 인 현상이다 . 이 세포 상태의 근원은 강하게 연구되어왔다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않다. 1 , 2. 중요하게 노화 세포는 노화 관련 분비 표현형 (SASPs)으로 총체적으로 분류되는 다수의 분비물을 통해 그 이웃과 상호 작용한다. 이러한 분비 표현형은 생물에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져있다. 예를 들어, 주위의 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 친 염증성 사이토 카인과 케모카인이 그 중 3 개 , 4 개 입니다. 노화 세포의 축적은 또한 나이 - 관련 질환과 같은 더 많은 유기체 레벨 부작용과 연관된 5. 특히 조직 개조를 촉진 할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 세포 노화 따라서 암세포의 침윤 촉진 소프 주변 조직 구조를 만드는 세포 외 매트릭스 저하 프로테아제를 분비 6 , 7 , 8 . 한편, 노화 세포에 대한 유익한 효과에 대해서도 최근 논의된다. SASP는 배아 패터닝 9 , 10 및 상처 치료 11에 기여하는 단백질을 포함 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재생 효과가 SASP에 의해 생물 물리학 적으로 조율되는 방법의 정확한 성격은 특히 조직에 대한 개별 세포의 규모에서 많이 연구되어야합니다. 이 논문에서는 단일 클론 세포주 인 MDA-MB-231 (널리 사용되는 악성 유방암 세포주)의 시험 관내 배양을 바탕으로 초기 시딩 및 이웃 노화 방지와의 상호 작용에서 신생 세포의 출현을 신중하게 분석합니다 세포. 놀랍게도, 불멸화 된 종양 세포조차도 노화를 일으키는 것으로 나타났습니다 12 . 더 흥미 진진한 것은 노화 된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포에 대한 인력의 중심 역할을하여 처음에 2 층 (2D) 콜로니의 단층에서 3 차원 (3D ) 세포 클러스터. 우리는 전환 이 시험 관내 에서 명확한 것으로 나타남을 본다.예를 들어 노화 세포가 조직 개질에 관여 할 수있는 사례. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만으로 통합 된 컴퓨터 모델을 통한 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. Metropolis kinetics에서 작동하는 셀룰러 Potts 모델 (CPM)은 세포 부피의 보존, 유사 분열 세포 반올림 (결과적으로 세포 - 환경 유착의 동적 강도)과 같은 생물 물리학 적 과정을 재현하는 것을 목표로하며, 세포의 주 화성 운동. 실험 결과 MDA-MB-231 세포 배양 물 (처음에는 직경 2mm의 디스크 영역에 균일하게 도금 된 합류 단일 층 (confluent mono layer),도 1a 참조, 방법에 대한 자세한 내용 참조)은 다수의 노화 세포가 전체 집단으로 무작위로 출현한다 시간이 지남에 따라 증가한다 (그림 1b ). 그들은 '튀긴 계란'형태로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (그림 1c ). 노화 된 상태로 들어가는 세포의 몸체는 꽤 합류하는 인구 내에서도 거대한 지역을 차지하기 위해 며칠 동안 측면으로 팽창합니다 (그림 1c ). 완전히 개발 노화 세포의 점유 면적이 현저하게 다른 하나에서 다를 수 있지만, 일반적으로 1.4 × 10 종종 크고 매우 큰 수 5 μ m (2) (도. 참조 1D를) - 전형적인 비 노화 세포보다 약 3 배 더 크다. 반면에 노화 세포의 몸은 ~ 2 μ m 만큼 얇 습니다 (그림 1e 의 두 측면보기 참조 ). 신체는 f-actin의 조밀 한 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다 (그림 1e 의 상단 그림 참조 ). 세포가 갑자기 파열되어 대사 과정을 끝낼 때까지 끊임없는 시공간 파동이 몸 전체에 나타나며 핵쪽으로 향하게됩니다.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0.pdf
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