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.Unveiling the Sun’s Secret Twisters: Magnetic Vortices at the Poles

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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     .Unveiling the Sun’s Secret Twisters: Magnetic Vortices at the Poles 태양의 비밀 회오리: 극지방의 자기 소용돌이를 공개하다 국립 대기 연구 센터/대기 연구 대학 협회2024년 11월 11일, 태양 태양 소용돌이 예술 개념, 연구자들은 태양에서 자기 극성 소용돌이가 있을 가능성이 있음을 확인했으며, 이를 통해 우주 날씨를 예측하고 태양 임무를 보다 효과적으로 시간화하는 데 도움이 될 수 있는 통찰력을 제공했습니다. (작가의 개념) 출처: SciTechDaily.com 모델 시뮬레이션은 태양 자기장의 기본적인 속성에 대한 통찰력을 제공합니다. 새로운 연구에 따르면 지구와 마찬가지로 태양에도 자기적 환경의 영향을 받는 극소용돌이가 있다고 합니다. 이를 이해하면 우주 날씨 예보를 개선하고 미래의 태양 임무 타이밍을 안내할 수 있습니다. 태양 극지방 소용돌이 미국 국립과학재단 국립대기연구센터(NSF NCAR)가 주도한 새로운 연구에 따르면, 태양은 지구와 마찬가지로 소용돌이치는 극소용돌이를 가지고 있을 가능성이 높습니다. 그러나 지구의 대기소용돌이와 달리, 이러한 태양소용돌이의 형성과 진화는 자기장에 의해 형성됩니다. 오늘(11월 11일) 미국 국립과학원 회보 ( PNAS )에 발표된 이 연구는 태양의 자기적 행동과 태양 주기를 이해하는 데 중요한 의미를 갖습니다. 이 통찰력은 때때로 지구 기반 시스템을 방해하는 우주 날씨 사건을 예측하는 우리의 능력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 이 발견은 미래 임무가 태양 극지방에서 무엇을 관찰할 수 있는지에 대한 단서를 제공하여 이러한 임무의 타이밍과 목표를 알리는 데 도움...

.Quantum computer implemented with 'qudits' instead of qubits, succeeds in 16-dimensional calculations

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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 computer implemented with 'qudits' instead of qubits, succeeds in 16-dimensional calculations 큐비트 대신 '큐디트'로 구현한 양자컴, 16차원 계산 성공   2024.11.05 12:00 한국과학기술연구원(KIST) 연구팀이 빛이 회전할 때 갖는 값인 궤도각운동량을 양자 정보 단위로 활용해 효율적인 양자컴퓨팅 시스템을 개발했다. 게티이미지뱅크 제공 국내 연구팀이 양자컴퓨터의 정보처리 단위인 큐비트(Qubit) 대신 큐디트(Qudit)라는 고차원의 양자 정보 단위를 활용해 양자컴퓨팅 기술을 구현했다. 복잡한 화학 계산을 기존 방식보다 더 적은 자원으로 정확하게 수행하는 데 성공했다. 한국과학기술연구원(KIST)은 임향택 양자기술연구단 책임연구원팀이 적은 자원으로도 원자 간 결합거리와 바닥 상태 에너지를 높은 화학적 정확도로 추정할 수 있는 양자컴퓨팅 알고리즘을 구현했다고 5일 밝혔다. 연구결과는 10월 23일 '사이언스 어드밴시스'에 공개됐다. 양자컴퓨터는 큐비트 연산을 반복하면 오류가 급격히 증가하는 단점이 있다. 이를 극복하기 위해 고전 컴퓨터와 양자컴퓨터의 장점을 결합한 '변분 양자 고유값 계산기(VQE, Variational Quantum Eigensolver)'라는 방식이 등장했다. 양자컴퓨팅 프로세서(QPU)와 고전 컴퓨팅 프로세서인 중앙처리장치(CPU)를 함께 사용해 더 빠른 계산을 할 수 있도록 고안된 하이브리드 알고리즘이다. VQE는 초전도, 이온트랩 등 다양한 양자컴퓨팅 시스템에서 연구되고 있다. 현재 큐비트 기반의 VQE는 광...

.Implementing topologically ordered time crystals on quantum processors

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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     .Implementing topologically ordered time crystals on quantum processors 양자 프로세서에 위상적으로 정렬된 시간 결정 구현   Tejasri Gururaj, Phys.org 제공 시간-이동 대칭 깨짐. 출처: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-53077-9 November 9, 2024 Nature Communications 에 게재된 새로운 연구에서 과학자들은 최초로 양자 프로세서에 위상적으로 정렬된 시간 결정을 구현했습니다. 이는 시간 결정이 전통적으로 위상적 질서와 결합하기 어려웠기 때문에 양자 기술 의 새로운 시대를 알립니다 . 그러나 이러한 조합을 달성하면 시스템에 안정성과 견고성이 추가되어 양자 컴퓨팅 애플리케이션에 필요한 요건이 충족됩니다. 시간 결정은 과학에 대한 최근의 소개로, 이 아이디어는 2012년 노벨상 수상자 프랭크 윌체크가 처음 제안했습니다. 이는 지속적인 외부 에너지원이 필요 없이 자연스럽게 상태 간에 진동할 수 있는 양자 시스템입니다. 간단히 말해서, 시간 결정은 일반적인 결정(예: 다이아몬드)이 공간적으로 배열되는 방식과 달리 원자가 시간적으로 주기적으로 배열된 유형의 물질입니다. 이 시스템은 진동하는 동안 항상 가장 낮은 에너지 상태, 즉 지상 수준에 머물러 있습니다. 시간 결정은 2017년에 실험적으로 확인되었으며 다양한 양자 기술에 잠재적으로 적용될 수 있습니다. 시간 결정에서 위상적 질서 또는 글로벌 질서를 달성하는 것은 동적 특성으로 인해 어려울 수 있습니다. 연구팀은 위상적으로 정렬된 시간 결정을 보여줌으로써...

.Virtual screening identifies potential small molecule drugs for cancer immunotherapy

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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     .Virtual screening identifies potential small molecule drugs for cancer immunotherapy 가상 스크리닝으로 암 면역 요법을 위한 잠재적인 소분자 약물 식별 저자: Karen Hopkin, Cornell University 연구자들은 체크포인트 단백질(노란색)과 단일클론 항체(연한 파란색 구름 구조) 간의 주요 상호작용을 분석하여 단일클론 항체와 면역 체크포인트의 상호작용을 모방할 수 있는 소분자를 가상으로 식별하여 면역 요법에 대한 새로운 접근 방식을 제시했습니다. 출처: Gabr Lab November 8, 2024 와일 코넬 의대 연구원들에 따르면, 암 체크포인트를 표적으로 삼는 유망한 소분자 약물 후보를 식별하는 과정은 가상 스크리닝을 통해 더 빠르고 똑똑해질 수 있습니다. 체크포인트 억제제는 면역 세포의 브레이크를 풀어 암을 치료하는 면역 요법의 한 유형으로, 면역 세포가 암 세포를 공격하도록 풀어줍니다. 현재 승인된 모든 체크포인트 억제제는 단일 클론 항체 라고 하는 실험실에서 만든 대형 단백질로, 혈류에 주입해야 합니다. 체크포인트 단백질과 파트너 단백질의 결합을 차단하여 면역 T 세포가 활성화되는 것을 막는 "off" 신호를 방지합니다. 방사선과 화학과 조교수이자 수석 저자인 무스타파 가브르(Moustafa Gabr)는 "저희 연구는 암 면역 치료 분야에서 주목할 만한 진전을 나타내며, 단일클론 항체 기반 치료에 대한 유망한 대안으로 이어질 수 있습니다."라고 말했습니다. 10월 16일 Science Advances 에 발표된 연구 결과는 수백만 개의 화합물을 가상으로 스크리닝하여 ...

.Black Hole Tears Star to Shreds, Unleashing Cosmic Shockwaves

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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     .Black Hole Tears Star to Shreds, Unleashing Cosmic Shockwaves 블랙홀이 별을 산산조각내며 우주적 충격파를 방출하다 X선 관측소2024년 11월 9일 AT2019퀴즈 블랙홀의 파괴적인 힘은 우주의 신비 사이의 연결을 밝혀내며, 찢어진 별의 파편이 두 번째 물체에 충돌하면서 블랙홀 연구에 대한 새로운 단서를 제공합니다. 출처: X선: NASA/CXC/Queen's Univ. Belfast/M. Nicholl et al.; 광학/적외선: PanSTARRS, NSF/Legacy Survey/SDSS; 일러스트레이션: Soheb Mandhai/The Astro Phoenix; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/N. Wolk, 편집 최근의 우주적 발견은 블랙홀이 한 별을 찢어버리고 다른 별에 그 잔해를 던지는 것을 보여줍니다. 이 사건은 조석 파괴 사건과 준주기적 분출을 연결하여 천문학자들이 블랙홀 환경을 이해하고 미래 연구를 형성하는 데 도움이 됩니다. 거대한 블랙홀이 별 하나를 파괴하고, 지금은 그 별의 파편을 이용해 다른 별이나 더 작은 블랙홀을 공격하고 있습니다. 이 결과는 천문학자들이 이전까지 서로 연관이 없다고 확신하지 못했던 두 가지 우주 현상을 연결하는 데 도움이 됩니다. 이러한 발견을 하기 위해서는 NASA 의 찬드라 엑스선 관측소와 여러 다른 망원경이 필요했습니다. 초거대 블랙홀이 있는 은하 AT2019qiz는 지구로부터 약 2억 1천만 광년 떨어져 있습니다. https://youtu.be/CO_ndnmjKxo NASA, 블랙홀의 파괴적 행동을 밝혀내다 NASA의 찬드라 X선 천문대는 다른 망원경과 함께 별 하...

.Artificial magnetic muscles can support tensile stresses up to 1,000 times their own weight

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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     .Artificial magnetic muscles can support tensile stresses up to 1,000 times their own weight 인공 자기 근육은 자체 무게의 최대 1,000배의 인장 응력을 견딜 수 있습니다   by 주현 허, 울산과학기술원 모노페이직 복합 근육의 개념과 그 다기능성을 묘사한 개략적 그림. 출처: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-52347-w UNIST November 8, 2024 기계공학과 정훈의 교수가 이끄는 연구팀은 자동차와 비슷한 하중을 견딜 수 있는 인상적인 능력을 보여주는 혁신적인 자기 복합 인공 근육을 선보였습니다. 이 소재는 기존 시스템에 비해 2,700배 이상 강성이 향상되었습니다. 이 연구는 Nature Communications 에 게재되었습니다 . 인간 근육 운동의 유동성을 모방한 부드러운 인공 근육은 로봇공학, 웨어러블 기기, 생물의학 응용 분야를 포함한 다양한 분야에서 필수적인 기술로 부상했습니다 . 이러한 근육의 고유한 유연성은 더 매끄러운 작동을 가능하게 하지만, 전통적인 소재는 일반적으로 강성에 한계가 있어 원치 않는 진동으로 인해 상당한 무게를 들어올리고 정확한 제어를 유지하는 능력을 방해합니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 연구자들은 딱딱한 상태와 부드러운 상태 사이를 전환할 수 있는 가변적인 강성 재료를 사용했습니다. 그러나 강성 조절에 사용할 수 있는 범위는 제한되어 있으며 기계적 성능도 부족합니다. 이 팀의 혁신적인 접근 방식은 강자성 입자와 형상 기억 폴리머를 결합하여 하중 지지 용량과 탄성을 크게 향상시키...

.Scientists calculate predictions for meson measurements

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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     .Scientists calculate predictions for meson measurements 과학자들은 중간자 측정에 대한 예측을 계산합니다 Brookhaven National Laboratory 에서 제공 전자-이온 충돌기(EIC) 충돌에서 충돌하는 전자가 방출하는 가상 광자 간의 상호작용은 하드론(이 경우 더 큰 핵의 일부인 양성자) 내의 쿼크와 글루온의 배열을 드러낼 수 있습니다. 출처: Tiffany Bowman / Brookhaven National Laboratory, November 6, 2024 미국 에너지부(DOE) 브룩헤븐 국립연구소의 핵물리학 이론가들은 슈퍼컴퓨터에서 실행되는 복잡한 계산이 쿼크와 반쿼크로 구성된 입자인 메손의 전하 분포를 정확하게 예측할 수 있음을 입증했습니다. 과학자들은 브룩헤븐 연구소에서 건설 중인 입자 충돌기인 미래의 전자-이온 충돌기(EIC)에서 고에너지 실험을 통해 메손과 쿼크로 구성된 입자 전체(집합적으로 하드론이라고 함)에 대해 더 많이 알고 싶어합니다. EIC에서 이루어지는 예측과 측정은 쿼크와 이를 하드론으로 묶어 두는 글루온이 거의 모든 눈에 보이는 물질의 질량과 구조를 어떻게 생성하는지 보여줄 것입니다. "EIC의 근본적인 과학 목표는 중간자와 더 친숙한 양성자, 중성자를 포함한 하드론의 속성이 구성 쿼크와 글루온의 분포에서 어떻게 발생하는지 이해하는 것입니다." 연구를 이끈 브룩헤븐 연구소 이론가 스와가토 무케르지의 말이다. -가장 가벼운 중간자, 파이온은 원자핵의 양성자와 중성자를 결합하는 핵강도력에서 필수적인 역할을 합니다. 파이온, 양성자 및 기타 하드론의 미스터리를 조사함으로써 EIC는 과학자들이 ...