.The Future of Fusion: Unlocking Complex Physics With AI’s Precision

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .The Future of Fusion: Unlocking Complex Physics With AI’s Precision 융합의 미래: AI의 정밀도로 복잡한 물리학의 잠금 해제 주제:암사슴에너지융합에너지핵융합로플라즈마 물리학 작성 미국 에너지부 2024년 1월 20일 딥러닝 융합물리학 MIT 연구진은 카메라 영상과 AI를 활용해 플라즈마 거동을 정확하게 예측하는 방법을 개발해 핵융합 실험을 발전시켰다. 이 기술은 순 핵융합 에너지 생산을 달성하는 데 필수적인 플라즈마 역학에 대한 통찰력을 제공합니다. 신용: SciTechDaily.com   플라즈마 밀도 및 온도의 토카막 난류 변동 토카막의 플라즈마 가장자리에서 나오는 빛(왼쪽 내부 모습)을 사용하여 물리 정보 신경망(Physics Informed Neural Network)은 플라즈마 밀도와 온도의 난류 변동과 프로빙 헬륨 가스 퍼프의 분포(오른쪽)를 재구성합니다. 출처: A. Mathews, J. Hughes, J. Mullen 예측 모델링의 과제 융합 실험에서 플라즈마 난류를 예측하는 것은 어렵습니다. 이는 이러한 혼란스러운 시스템의 경계에서 조건을 모델링하는 것이 어렵기 때문입니다. 연구자들은 기계 학습에 대한 맞춤형 물리 기반 접근 방식을 사용하여 일반적으로 실험의 경계에서 해결되지 않는 플라즈마 특성을 직접 해결할 수 있는 프레임워크를 개발했습니다. 융합 장치. 이를 통해 과학자들은 실험에서 플라즈마 변동이 어떻게 작용하는지 예측할 수 있습니다. 또한 이론과 일치하는 방식으로 예측 모델을 테스트할 수 있습니다. 이러한 종류의 난류 모델링은 이전에는 실용적이지 않았습니다. 융합 플라즈마에서 감금...

.Webb Telescope’s Startling Reveal: Many Early Galaxies Looked Like Pool Noodles and Surfboards

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Webb Telescope’s Startling Reveal: Many Early Galaxies Looked Like Pool Noodles and Surfboards Webb 망원경의 놀라운 공개: 많은 초기 은하가 풀면과 서핑 보드처럼 보였습니다 주제:천문학천체물리학제임스 웹 우주 망원경NASANASA 고다드 우주 비행 센터인기 있는우주망원경과학연구소 작성 우주 망원경 과학 연구소 2024년 1월 18일 Webb의 CEERS 조사에서 확인된 먼 은하의 샘플 모양 NASA의 제임스 웹 우주망원경은 초기 우주의 은하들이 주로 둥근 형태보다는 서핑보드나 풀누들 같은 길쭉한 형태와 유사하다는 사실을 밝혔습니다. CEERS 조사의 근적외선 이미지 분석을 기반으로 한 이 발견은 초기 은하의 구조에 대한 중요한 발견을 의미하며 허블 우주 망원경이 제공하는 통찰력을 확장합니다. 크레딧: NASA, ESA, CSA, STScI, Steve Finkelstein(UT Austin), Micaela Bagley(UT Austin), Rebecca Larson(UT Austin) 행텐! Webb을 사용하는 연구자들은 많은 먼 은하들이 나선형이나 타원형 구조가 아닌 평평한 타원형 디스크와 튜브 모양을 가지고 있음을 발견했습니다. 제임스 웹 우주 망원경으로 우주 '파도'에 부딪힐 준비가 되셨나요? 근무 중인 인명 구조원처럼 Webb은 지평선을 스캔하여 배구공, 프리스비, 풀 누들, 서핑 보드 모양의 먼 은하계를 발견했습니다. -Webb의 데이터를 분석한 연구자들은 또한 우주의 나이가 6억~60억년이었을 때 서핑보드 모양과 풀누들 모양의 은하가 훨씬 더 흔했다는 사실을 발견했습니다....

.Quantum Ping-Pong: The New Era of Atomic Photon Control

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   .Quantum Ping-Pong: The New Era of Atomic Photon Control 양자 탁구: 원자 광자 제어의 새로운 시대 주제:원자물리학광자포토닉스양자 역학비엔나 공과대학교 작성자 비엔나 공과대학교 2024년 1월 20일 Maxwell Fish-Eye 렌즈의 단일 광자 방출 Maxwell 어안 렌즈에서 단일 광자가 방출됩니다. 크레딧: Oliver Diekmann (TU Wien) 과학자들은 '양자 탁구'를 개발했습니다. 특수 렌즈를 사용하면 두 개의 원자가 단일 광자를 튕겨서 뒤로 튕겨 낼 수 있습니다. 매우 정확하게 전달됩니다. 원자는 빛을 흡수하고 다시 방출할 수 있습니다. 이는 일상적인 현상입니다. 그러나 대부분의 경우 원자는 가능한 모든 방향으로 빛 입자를 방출합니다. 따라서 이 광자를 다시 포착하는 것은 매우 어렵습니다. 오스트리아 비엔나에 위치한 TU Wien 연구팀은 이제 특수 렌즈를 사용하여 한 원자에서 방출된 단일 광자가 두 번째 원자에 의해 재흡수될 수 있음을 이론적으로 입증할 수 있었습니다. 이 두 번째 원자는 광자를 흡수할 뿐만 아니라 이를 첫 번째 원자로 직접 되돌려 보냅니다. 이렇게 하면 원자가 탁구에서처럼 정확도를 반복해서 서로에게 광자를 전달합니다. 두 개의 원자를 가진 맥스웰 어안 렌즈 두 개의 원자로 구성된 맥스웰 어안 렌즈. 광자(녹색)는 곡선 광선(흰색)을 따라 두 원자 사이를 이동합니다. 크레딧: Oliver Diekmann (TU Wien) 파도를 길들이는 방법 “원자가 자유 공간 어딘가에서 광자를 방출하면 방출 방향은 완전히 무작위입니다. 이로 인해 이 광자를 다시 잡기 위해 또 다른 먼 원자를 얻는 것이 실질적으...

.Google Scientists Discovered 380,000 New Materials Using Artificial Intelligence

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Google Scientists Discovered 380,000 New Materials Using Artificial Intelligence Google 과학자들이 인공 지능을 사용하여 380,000개의 새로운 물질을 발견했습니다 주제:인공지능크리스탈암사슴Google로렌스 버클리 국립 연구소기계 학습재료과학인기 있는 작성자 로렌스 버클리 국립 연구소 2024년 1월 16일 미래의 크리스탈을 들고 있는 로봇 신소재에 대한 개방형 데이터베이스인 Materials Project는 Google DeepMind가 400,000개의 새로운 화합물을 제공하면서 연구자들이 미래 기술을 위한 소재를 발견하고 개발하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. AI, 슈퍼컴퓨팅 및 실험 데이터의 이러한 시너지 효과는 재생 에너지, 효율적인 전자 제품 및 환경 솔루션과 같은 응용 분야를 위한 재료 생성 속도를 높입니다. (아티스트 컨셉). 신용: SciTechDaily.com 오픈 액세스 리소스의 확장은 과학자들이 미래 기술을 위한 새로운 소재를 개발하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술의 새로운 발전으로 인해 종종 새로운 재료의 개발이 필요하게 됩니다. 슈퍼컴퓨터와 고급 시뮬레이션 덕분에 연구자들은 시간이 많이 걸리고 종종 비효율적인 시행착오 과정을 우회할 수 있습니다. 재료 프로젝트, 에너지부 는 2011년에 알려진 물질과 예측된 물질의 특성을 모두 계산합니다. 연구자들은 미래 기술을 위한 유망한 소재에 집중할 수 있습니다. 자동차의 연비를 향상시키는 더 가벼운 합금, 재생 가능 에너지를 강화하는 보다 효율적인 태양 전지, 차세대 컴퓨터를 위한 더 빠른 트랜지스터 등을 생각해 보세요. https...

.Protons reveal universal phenomenon of maximal entanglement

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Protons reveal universal phenomenon of maximal entanglement 양성자는 최대 얽힘이라는 보편적인 현상을 드러낸다 작성자: 폴란드 과학 아카데미 양성자 내부의 광자는 일시적인 글루온 복합체와 충돌할 수 있으며, 이 복합체의 색 전하(여기서는 빨간색, 녹색 및 파란색으로 표시됨)가 집합적으로 중화될 수 있습니다. 크레딧: IFJ PAN JANUARY 18, 2024  고에너지 광자가 양성자와 충돌하면 2차 입자가 양성자 내부가 최대로 얽혀 있음을 나타내는 방식으로 발산합니다. 크라쿠프에 있는 폴란드 과학 아카데미 핵 물리학 연구소가 참여한 국제 물리학자 팀은 포메론이 충돌에 관여하는 경우에도 양성자에 최대 얽힘이 존재한다는 것을 방금 입증했습니다. 18개월 전에 양성자 내부의 여러 부분이 서로 최대로 양자 얽혀 있어야 한다는 것이 밝혀졌습니다. 이 결과는 크라쿠프에 있는 폴란드 과학원(IFJ PAN) 핵물리연구소의 Krzysztof Kutak 교수와 멕시코 푸에블라 대학교의 Martin Hentschinski 교수가 참여한 결과입니다. 고에너지 광자와 양성자의 쿼크 및 글루온 충돌에 대한 관찰은 Dimitri Kharzeev 교수와 Eugene Levin 교수가 몇 년 전에 제시한 가설을 뒷받침했습니다. 이제 게시된 논문에서 Physical Review Letters 간단히 말해서, 물리학자들은 다양한 양자 물체의 일부 특성 값이 관련될 때 이러한 물체 사이의 얽힘을 말합니다. 양자 얽힘은 고전 세계에서는 관찰되지 않지만, 그 본질은 두 개의 동전을 던지는 것으로 쉽게 설명됩니다. 각 동전에는 양면이 있으며, 떨어질 때 동일한 ...

.Gone but Not Forgotten: A Supernova 2.5 Billion Times Brighter Than the Sun

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Gone but Not Forgotten: A Supernova 2.5 Billion Times Brighter Than the Sun 사라졌지만 잊혀지지 않은: 태양보다 25억 배 더 밝은 초신성 주제:천문학유럽 ​​우주국허블 우주 망원경인기 있는초신성 작성자 ESA/HUBBLE 2024년 1월 15일 갤럭시 UGC 5189A 지구에서 약 1억 5천만 광년 떨어진 곳에 위치한 상대적으로 작은 은하인 UGC 5189A가 허블 우주 망원경 이미지에 등장합니다. 출처: ESA/Hubble & NASA, A. 필리펜코 -은하 UGC 5189A와 유난히 밝은 초신성 SN 2010jl에 대한 허블의 관측은 초신성의 본질과 여파에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 허블 우주 망원경에서 촬영한 이 이미지는 비교적 작은 은하 초신성 폭발을 연구하기 위해 허블에 의해 관측되었습니다. 이 특별한 초신성은 유난히 빛나는 초신성 사건이라는 점에서 주목할 만합니다. 실제로 3년에 걸쳐 SN 2010jl은 동일한 기간 동안 모든 파장에 걸쳐 태양이 방출한 것보다 최소 25억 배 더 많은 가시 에너지를 방출했습니다. -초신성이 관찰할 수 없는 수준으로 사라진 후에도 초신성이 발생한 환경을 연구하는 것은 여전히 ​​흥미로울 수 있습니다. 이는 천문학자들에게 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 초신성은 다양한 이유로 발생할 수 있으며 초신성이 발생한 환경을 이해하면 초신성이 발생하는 데 필요한 조건에 대한 이해를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이, 초신성 이후의 후속 연구는 초신성이 주변의 가스와 먼지에 미치는 강력한 영향에서부터 그들이 남긴 별의 잔해에 이르기까지 그러한 사건의 즉각적인 ...

.Universe’s Dawn: Webb Space Telescope Unmasks the Oldest Black Hole Ever Observed

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Universe’s Dawn: Webb Space Telescope Unmasks the Oldest Black Hole Ever Observed 우주의 여명: 웹 우주망원경으로 지금까지 관측된 가장 오래된 블랙홀의 정체 밝혀져 주제:천문학천체물리학블랙홀제임스 웹 우주 망원경케임브리지대학교 작성 케임브리지 대학교 2024년 1월 17일 블랙홀 진화 컨셉 아트 연구자들은 제임스 웹 우주 망원경을 사용하여 블랙홀 형성에 관한 기존 이론에 도전하면서 가장 오래된 것으로 알려진 블랙홀을 발견했습니다. 천문학의 중요한 발전으로 간주되는 이 발견은 더 오래된 블랙홀을 식별하고 그 기원에 대한 깊은 이해로 이어질 수 있습니다. 신용: SciTechDaily.com -천문학자들은 JWST를 통해 우주에서 가장 오래된 블랙홀을 발견하여 블랙홀 성장에 대한 현재 이론에 도전하고 잠재적으로 숙주의 발달에 영향을 미칠 수 있습니다. 갤럭시, GN-z11. 연구자들은 우주의 새벽부터 지금까지 관찰된 가장 오래된 블랙홀을 발견했으며, 그것이 자신의 은하계를 '먹고' 죽어가고 있음을 발견했습니다. 케임브리지 대학이 이끄는 국제 팀은 제임스 웹 우주 망원경(JWST)을 사용하여 블랙홀을 탐지했습니다. 빅뱅 이후 4억년, 즉 130억년 이상 전의 날짜입니다. 주저자인 로베르토 마이올리노(Roberto Maiolino) 교수는 “거대한 도약”이라고 평가한 이 결과는 오늘(1월 17일) Nature 저널에 게재되었습니다. 기존 이론에 도전하다 우리 태양 질량의 수백만 배에 달하는 이 놀랍도록 거대한 블랙홀이 우주 초기에 존재한다는 사실은 블랙홀이 어떻게 형성되고 성장하는지에 대한...