.The experimental demonstration of topological dissipation in photonic resonators
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.The experimental demonstration of topological dissipation in photonic resonators
포토닉 공진기에서 위상 소산의 실험적 시연
잉그리드 파델리, Phys.org 시간 다중화된 광자 공진기 네트워크에서 위상 소산의 개념에 대한 예술적 삽화. 크레딧: Nicolle R. Fuller, Savo Studio MARCH 21, 2022 FEATURE
지금까지 물리학자들은 주로 보수 결합 시스템의 위상 위상을 연구했습니다. 이것은 소멸되지 않는 역학과 시간이 지남에 따라 축소되지 않는 위상 공간을 가진 시스템입니다. 시간이 지남에 따라 소산될 수 있는 역학으로 표시되는 열역학적으로 개방된 시스템(즉, 열역학적 평형에서 작동하지 않는 시스템)인 소산 시스템과 극명한 대조를 이룹니다. California Institute of Technology, Stanford University 및 전 세계의 다른 연구소의 연구원들은 최근 소산 결합 시스템에서 위상 위상을 도입하고 실험적으로 시연했습니다.
Nature Physics 에 발표된 그들의 논문 은 궁극적으로 제조 결함에 덜 민감한 새로운 기술의 개발에 정보를 제공할 수 있습니다. 연구를 수행한 연구원 중 한 명인 Alireza Marandi는 Phys.org에 " 소산 결합된 토폴로지 단계는 시스템의 소산 속성에서 중요한 토폴로지를 나타냅니다. 우리가 토폴로지 소산이라고 부르는 근본적으로 새로운 개념입니다."라고 말했습니다. "위상 소산은 위상 물리학에 대한 새로운 연구 방향을 제시하며 환경 잡음에 영향을 받지 않고 제조 결함에 복원력이 있는 고체 전자, 음향 및 광자를 위한 새로운 장치에 영감을 줄 잠재력이 있습니다."
소산 시스템의 위상 위상을 시연하는 것 외에도 Marandi와 그의 동료들은 위상 물리학 연구를 향상시킬 수 있는 실험 플랫폼 을 실현했습니다. 보다 구체적으로, 그들은 위상 광자학을 연구하기 위한 대규모의 유연한 플랫폼을 만들기 위해 시간 다중화 공진기 네트워크를 사용했습니다. "우리 논문에서 우리는 플랫폼의 기능 중 일부를 보여줍니다. 예를 들어 하드웨어 수정 없이 동일한 설정에서 경계 조건 을 변경할 수 있고 실험 도중에 토폴로지 격자에서 사소한 격자로 전환할 수 있으며 이국적인 것을 연구할 수 있습니다. 역학"이라고 Marandi는 설명했습니다.
"우리 플랫폼은 훨씬 더 합성 차원으로 쉽게 확장할 수 있으며 복잡한 장거리 결합을 구현할 수 있어 조밀하게 연결된 격자와 4차원 이상에서 물리학을 연구할 수 있는 간단한 템플릿을 제공합니다." Marandi와 그의 동료들이 설계한 플랫폼은 "소산" 연결로 연결된 광자 공진기 네트워크로 구성됩니다. 이것은 본질적으로 연결의 빛이 공진기의 빛과 간섭하는 방식(예: 건설적 또는 파괴적)에 따라 공진기를 연결하는 각 경로에서 일부 광자가 누출되어 네트워크를 떠날 수 있음을 의미합니다. 보다 기술적인 용어로 연구원이 만든 네트워크의 소산은 슈퍼 모드와 슈퍼 모드가 어떻게 활성화되는지에 따라 다릅니다.
실험 장치 옆에 서 있는 Christian Leefmans(왼쪽)와 Alireza Marandi(오른쪽). 크레딧: A. Marandi. "우리는 순수하게 소산 결합된 네트워크에서 네트워크가 격자, 우리의 경우 토폴로지 격자를 나타낼 때 모드의 소산 속도가 격자의 에너지 밴드와 동일할 것이라는 것을 분석적으로 보여주었으며 다음에서 토폴로지 거동을 관찰할 수 있었습니다. 이러한 소산율"이라고 Marandi는 말했습니다. "예를 들어, 특정한 경우에 우리는 네트워크의 슈퍼모드의 품질 요소가 네트워크의 장애로부터 위상적으로 보호된다는 것을 관찰할 수 있었습니다."
Marandi와 그의 동료들이 만든 플랫폼은 기성 광섬유 기반 구성 요소를 사용하여 제작되었으며 단펄스 레이저를 사용하여 구동되었습니다. 광학 기계를 프로그래밍하고 특정 격자에 적용하기 위해 연구원들은 논리 연산을 수행하는 데 사용되는 하드웨어 회로인 FPGA 시스템을 사용했습니다. 이 연구원 팀이 달성한 결과 는 소산 시스템의 위상 위상에 초점을 맞춘 추가 이론 연구 및 실험 의 토대를 마련할 수 있습니다. 또한 연구원들이 시연한 소산 결합 토폴로지 단계는 응축 물질 물리학, 광자학 및 극저온 원자 연구를 포함한 다른 물리학 영역과도 관련이 있을 수 있습니다. Marandi는 "소산 결합 토폴로지 단계는 격리된 소산 속도를 가진 견고한 토폴로지 상태를 특징으로 합니다."라고 말했습니다.
"이 속성은 또한 시스템의 소산을 설계하는 새로운 방법을 제공하며 양자 메모리, 광자 센서 및 토폴로지 증폭기와 같은 장치를 설계하는 데 유용할 수 있습니다." 미래에 Marandi와 그의 동료들의 최근 연구는 비교적 새로운 연구 영역, 즉 비-에르미트 위상 물리학에 초점을 맞춘 팀에게도 흥미로울 수 있습니다. 사실, 그들이 공개한 토폴로지 단계의 소산 속성은 새로운 토폴로지 효과를 실현하기 위해 비-에르미트 시스템에서 관찰된 이득 및 손실과 결합될 수 있습니다. 이러한 효과는 차례로 새롭고 강력하며 매우 강력한 레이저의 개발을 가능하게 할 수 있습니다. "우리는 이제 우리 기계의 유연성과 확장성으로 가능해진 기본 물리학을 연구할 계획입니다."라고 Marandi가 말했습니다. "그 방향으로 우리는 이전 실험 플랫폼의 범위를 벗어난 이국적인 토폴로지 및 비-에르미트 역학을 연구합니다. 우리가 추구하는 다른 연구 방향은 토폴로지 소산의 개념이 광자 시스템을 위한 추가 리소스 특히, 우리는 현재 이러한 토폴로지 단계 를 활용하여 모드 잠금 레이저 및 광자 센서를 만들고 있습니다."
추가 탐색 프랙탈 격자의 위상 광자학 추가 정보: Christian Leefmans 외, 시간 다중화 광자 공진기 네트워크의 토폴로지 소산, Nature Physics (2022). DOI: 10.1038/s41567-021-01492-w 저널 정보: 네이처 물리학
https://phys.org/news/2022-03-experimental-topological-dissipation-photonic-resonators.html
.Astronomers reveal best image yet of mysterious odd radio circles in space
천문학 자, 우주에서 신비한 이상한 전파 원의 아직 최고의 이미지를 공개
CSIRO 제공 이상한 전파 원을 보여주는 SARAO의 MeerKAT 전파 망원경 데이터(녹색)는 암흑 에너지 조사의 광학 및 근적외선 데이터에 중첩됩니다. 크레딧: J. English(U. 매니토바) / EMU / MeerKAT / DES(CTIO) MARCH 21, 2022
-세계에서 가장 유능한 전파 망원경을 사용하는 국제 천문학자 팀이 천문학의 최신 미스터리 물체인 홀수 전파원(ORC)에 날카로운 초점을 맞췄습니다. 2020년 호주 국립 과학 기관 CSIRO가 소유 및 운영 하는 ASKAP 전파 망원경 으로 처음 공개되었을 때 이상한 전파 원이 순식간에 관심의 대상이 되었습니다. 그것들을 일으키는 원인에 대한 이론은 은하계 충격파에서 웜홀의 목구멍에 이르기까지 다양했습니다. 남아프리카 전파천문대(South African Radio Astronomy)의 MeerKAT 전파 망원경이 포착하여 오늘 Royal Astronomical Society의 Monthly Notices에 게재된 새로운 상세 이미지 가 연구원들에게 이러한 이론의 범위를 좁히는 데 도움이 되는 더 많은 정보를 제공하고 있습니다. 이제 ORC의 원인을 설명하는 세 가지 주요 이론이 있습니다. 두 개의 초거대질량 블랙홀 이 합쳐 지는 것처럼, 그들은 호스트 은하의 중심에서 발생한 거대한 폭발의 잔재일 수 있습니다.
-그들은 은하의 중심에서 분출하는 에너지 입자의 강력한 제트일 수 있습니다. 그들은 은하계의 별 생성으로 인한 항성 폭발 "종료 충격"의 결과 일 수 있습니다. 지금까지 ORC는 전파 망원경을 통해서만 탐지되었으며 연구원들이 광학, 적외선 또는 X선 망원경을 사용하여 ORC를 찾았을 때 징후가 없었습니다. MeerKAT 데이터에서 이미지를 편집한 Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy의 Jordan Collier 박사는 이러한 이상한 라디오 서클을 계속 관찰하면 연구원들에게 더 많은 단서를 제공할 것이라고 말했습니다. "사람들은 종종 자신의 관찰을 설명하고 그것이 우리의 최선의 지식과 일치한다는 것을 보여주기를 원합니다.
-저에게는 현재의 이해를 무시하는 새로운 것을 발견하는 것이 훨씬 더 흥미진진합니다."라고 Dr. Collier는 말했습니다. 고리의 지름은 약 백만 광년 으로 우리 은하보다 16배나 더 큽니다. 그럼에도 불구하고 이상한 라디오 서클은 보기 어렵습니다. 웨스턴 시드니 대학의 레이 노리스 교수와 이 논문의 저자 중 한 명인 CSIRO는 우주에서 발견된 이상한 라디오 서클은 5개뿐이라고 말했다. Norris 교수는 "ORC가 중심에 매우 활동적인 블랙홀이 있는 은하를 둘러싸고 있는 희미한 전파 방출 고리라는 것을 알고 있지만 원인이 무엇인지, 왜 그렇게 희귀한지는 아직 모릅니다."라고 말했습니다.
ASKAP를 포함하는 CSIRO의 호주 망원경 국립 시설의 수석 과학자인 Elaine Sadler 교수는 현재로서는 ASKAP와 MeerKAT가 이러한 물체를 빠르고 효율적으로 찾고 설명하기 위해 협력하고 있다고 말했습니다. Sadler 교수는 "거의 모든 천문학 프로젝트는 관련된 사람들의 팀과 사용 가능한 기술 모두의 국제 협력 을 통해 더 나은 성과를 낼 수 있습니다."라고 말했습니다. "ASKAP과 MeerKAT는 모두 국제 SKA 프로젝트의 선구자입니다. 이 보완적인 망원경이 함께 작동함으로써 이상한 전파원에 대한 이해를 높일 수 있습니다." 이상한 전파원을 제대로 이해하려면 과학자들은 영국, 호주, 남아프리카, 프랑스, 캐나다, 중국 및 인도를 포함한 12개 이상의 국가에서 지원하는 SKA 천문대와 같은 훨씬 더 민감한 전파 망원경 에 액세스해야 합니다. . Norris 교수는 "한 번 제작된 SKA 망원경은 더 많은 ORC를 발견하고 은하계의 수명 주기에 대해 더 많이 알려줄 수 있을 것입니다."라고 말했습니다. "SKA가 운영될 때까지 ASKAP과 MeerKAT는 그 어느 때보다 빠르게 우주에 대한 이해를 혁신할 것입니다."
SARAO의 수석 과학자인 Dr. Fernando Camillo는 "MeerKAT는 남아프리카 연구 기관, 산업체, 대학 및 정부에서 수백 명의 사람들의 헌신적인 노력을 통해 15년에 걸쳐 구상, 설계 및 구축되었습니다. 기술과 헌신, 그리고 MeerKAT를 유지하고 운영하며 계속 개발하는 SARAO 동료들 덕분에 이제 전 세계 천문학자들이 많이 찾는 망원경이 되었습니다." 2021년 이상한 라디오 서클을 발견한 CSIRO의 Bärbel Koribalski 박사는 "이상한 라디오 서클에 대한 연구는 환상적인 협업을 만듭니다. 다양한 경험과 지식을 가진 많은 사람들이 필요합니다. 우리 팀은 학생부터 선임 연구원까지 모두 포함합니다. 관찰에서 시뮬레이션에 이르기까지 이론적인 모델링에 이르기까지 데이터 처리 분야에서 일하는 사람들. 흥미로운 토론이 너무 많습니다."
추가 탐색 이미지: MeerKAT 라디오의 은하 중심 추가 정보: Royal Astronomical Society의 월간 공지 (2022). DOI: 10.1093/mnras/stac701 저널 정보: Royal Astronomical Society의 월간 공지 CSIRO 제공
https://phys.org/news/2022-03-astronomers-reveal-image-mysterious-odd.html
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메모 2203221933 나의 사고실험 oms 스토리텔링
샘플a.oms는 동심원의 6개의 파장을 가진다. 블랙홀 vixer가 vix.a(n!)에서 나타났다. 이들은 6각형이지만 1개을 줄여 5각형의 홀수 전파원(ORC) 방출이 가능하여 안정적인 키랄상태이다.
샘플a.oms(standard)
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샘플b.quasi oms(standard)
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샘플c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
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cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):
-Utilizing the world's most capable radio telescope, an international team of astronomers has put a sharp focus on the newest mystery object in astronomy: the odd-numbered radio source (ORC). When it was first unveiled in 2020 as the ASKAP radio telescope, owned and operated by the Australian National Scientific Organization CSIRO, the strange radio source quickly became the subject of interest. Theories as to what causes them have ranged from galactic shock waves to the throats of wormholes. There are three main theories that explain the cause of my ORC. Like two supermassive black holes merging, they could be the remnants of a massive explosion at the center of a host galaxy.
-They could be powerful jets of energetic particles ejecting from the center of a galaxy. They may be the result of a stellar explosion "terminal shock" caused by star formation in the galaxy. So far, ORCs have only been detected through radio telescopes, and there were no signs of ORCs when researchers looked for them using optical, infrared, or X-ray telescopes. Dr. Jordan Collier of the Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy, who edited images from MeerKAT data, says continuing observations of these strange radio circles will provide researchers with more clues. “People often want to explain their observations and show that they are consistent with our best knowledge.
-For me, it's much more exciting to discover something new that defies current understanding," said Dr. Collier. The ring's diameter is about a million light-years, 16 times larger than our own Milky Way. Still, it's a strange radio circle. "There are only five strange radio circles found in space," said Professor Ray Norris of the University of Western Sydney and CSIRO, one of the authors of the paper. "We know it's a faint ring of radio emission surrounding it, but we still don't know what the cause is or why it's so rare."
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memo 2203221933 my thought experiment oms storytelling
Sample a.oms has six wavelengths in concentric circles. A black hole vixer appeared in vix.a(n!). They are hexagonal, but by reducing one, it is possible to emit a pentagonal odd-numbered radio source (ORC), which is a stable chiral state.
Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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sample b.quasi oms(standard)
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sample c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):
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