时间反射听起来像科幻小说 但它们刚刚被证明是真实的

时间反射听起来像科幻小说但它们刚刚被证明是真实的虽然"时间反射"这个术语可能会增强穿越时空的电影和科幻小说的形象,但这些反射并不是真正的时间旅行。相反,当电磁波传播的整个介质完全改变路线时,就会发生时间反射。这导致波的一部分逆转,改变了它的频率。但这些反射需要科学家称之为整个电磁场的均匀变化。正因为如此,科学家们一直认为,时间反射需要太多的能量,我们无法观察到它们的作用。然而,来自纽约市纽约市立大学研究生中心高级科学研究中心的科学家们已经成功地观察到了这种反射。观察时间镜不会显示你的脸,相反,你会看到你的背部为了完成这一奇观,研究人员通过一条充满电子开关的金属带发送宽带信号,所有开关都与储能电容相连。这使得研究人员能够随时触发开关,增加整个金属带的阻抗。然后,这种突然的变化使信号成功地进行了时间反射。研究人员在《自然-物理》杂志上发表了这些发现的结果。完成这样的创举并不容易,但这里的发现可能会完全改变一些科学家在未来如何处理这个有趣的机械。如果不出意外,证明时间反射的存在是量子力学领域的一个巨大进步。而且它回答了一个纠缠了科学家50多年的问题。研究人员指出,这些特殊的量子反射的行为也与我们的标准空间反射不同。因此,时间反射会首先对信号的最后部分进行回声。这意味着如果你盯着一个时间镜,你不会看到你的脸在回望你。相反,你会盯着你的背影看。对时间旅行的研究并不新鲜,对证明时间反射存在的追求也不新鲜。但是现在,科学家们已经成功地在量子层面上逆转了时间,甚至展示了时间反射是如何发生的,也许我们会在未来几年内看到这一领域出现更多的突破性成果。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350071.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350071.htm

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一项突破性的实验展示了电磁波的时间反射现象

一项突破性的实验展示了电磁波的时间反射现象六十多年来,科学家们一直假设有可能观察到一种不同形式的波反射,即所谓的时间性反射。与空间反射不同的是,空间反射是当光或声波在空间的某一特定位置撞到一个边界(如镜子或墙壁)时产生的,而时间反射则是当波在其中传播的整个介质突然在所有空间中突然改变其属性时产生的。在这样的事件中,波的一部分在时间上被逆转,其频率被转换为新的频率。(a)传统的空间反射。一个人在照镜子时看到自己的脸,或者当他们说话时,回声以同样的顺序传回来。(b)时间反射。人在照镜子的时候看到自己的背影,他们看到自己的颜色不同。他们听到自己的回声以相反的顺序出现,类似于一盘倒带。资料来源:AndreaAlu到目前为止,这种现象从未被观察到用于电磁波。这种缺乏证据的根本原因是,材料的光学特性不能轻易地以诱发时间反射的速度和幅度改变。然而,现在,在《自然-物理学》新发表的一篇论文中,纽约市立大学研究生中心高级科学研究中心(CUNYASRC)的研究人员详细介绍了一个突破性的实验,他们能够在一个定制的超材料中观察到电磁信号的时间反射。该论文的通讯作者、纽约市立大学研究生中心物理学特聘教授、纽约市立大学ASRC光子学计划创始主任AndreaAlù说:"看到这一点真的很激动,因为这种反直觉的现象在很久以前就被预测到了,而且与空间反射的波相比,时间反射的波的表现是多么不同。利用复杂的超材料设计,我们能够实现及时改变材料特性的条件,既突然又有很大的反差"。这一壮举使在超材料中传播的宽带信号的很大一部分瞬间被时间逆转和频率转换。这种效果形成了一种奇怪的回声,其中信号的最后一部分首先被反射。结果是,如果你要看一面时间镜,你的反射会被翻转,你会看到你的背部而不是你的脸。在这个观察的声学版本中,会听到类似于磁带倒带时发出的声音。用于实现时间反射的实验平台的插图。一个控制信号(绿色)被用来均匀地激活一组沿金属带状线分布的开关。在关闭/打开开关时,这种定制的超材料的电磁阻抗突然减少/增加,导致宽带正向传播的信号(蓝色)被部分时间反射,(红色)其所有频率被转换。(改编自《自然-物理学》。)研究人员还证明,由于宽带频率转换,时间反射信号的持续时间在时间上被拉长了。因此,如果这些光信号对我们的眼睛是可见的,它们的所有颜色都会突然转变,例如红色会变成绿色,橙色会变成蓝色,而黄色会出现紫色。为了实现他们的突破,研究人员使用了工程超材料。他们将宽带信号注入一条蜿蜒的金属带,该金属带长约6米,印在一块板子上,并装载了密集的电子开关阵列,与储能电容相连。然后所有的开关同时被触发,沿线的阻抗突然均匀地增加了一倍。这种电磁特性的快速而巨大的变化产生了一个时间接口,而测量的信号忠实地携带着传入信号的时间反转副本。该实验表明,实现时间接口是可能的,从中会产生高效的时间逆转和宽带电磁波的频率转换。这两种操作都为极端波的控制提供了新的自由度。这一成就可以为无线通信中令人兴奋的应用以及小型、低能量、基于波的计算机的发展铺平道路。论文的共同第一作者、纽约市立大学ASRC的博士后研究员徐根玉说:"在以前的研究中,阻碍时间反射的关键路障是认为需要大量的能量来创造一个时间界面。要足够快地、均匀地、以足够大的对比度改变介质的属性来时间反映电磁信号是非常困难的,因为它们的振荡非常快。我们的想法是避免改变主材料的属性,而是创造一种超材料,在其中通过快速开关可以突然增加或减少额外的元素。""迄今为止,超材料的奇异电磁特性是通过以巧妙的方式组合许多空间界面来设计的,"共同第一作者、纽约市立大学ASRC和纽约城市学院的研究生尹世雄补充说。"我们的实验表明,有可能将时间接口添加到混合中,扩大操纵波的自由度。我们还能够创建一个时间版的谐振腔,它可以用来实现一种新形式的电磁信号过滤技术。"引入的超材料平台可以有力地结合多个时间界面,实现电磁时间晶体和时间超材料。与量身定制的空间接口相结合,这一发现有可能为光子技术开辟新的方向,并为增强和操纵波与物质的相互作用提供新的途径。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349727.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349727.htm

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不是科幻小说:大脑活动解码器可将思想转化为文字

不是科幻小说:大脑活动解码器可将思想转化为文字一个被称为语义解码器的新人工智能系统可以将一个人的大脑活动--在听故事或默默想象讲故事时--翻译成连续的文本流。德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发的这个系统可能会帮助那些精神上有意识但身体上不能说话的人,例如那些因中风而衰弱的人,重新进行理解性的交流。这项研究今天(5月1日)发表在《自然-神经科学》杂志上,由计算机科学博士生JerryTang和德克萨斯大学奥斯汀分校的神经科学和计算机科学助理教授AlexHuth领导。这项工作部分依赖于一个转化器模型,类似于为OpenAI的ChatGPT和Google的Bard提供基础的模型。与其他正在开发的语言解码系统不同,该系统不需要受试者进行手术植入,使这一过程不具有侵入性。参与者也不需要只使用规定列表中的单词。在对解码器进行广泛的训练后,使用fMRI扫描仪测量大脑活动,其中个人在扫描仪中听了几个小时的播客。之后,只要参与者愿意让他们的想法被解码,他们听一个新的故事或想象讲一个故事,机器就能仅通过大脑活动生成相应的文本。研究人员AlexHuth(左)、JerryTang(右)和ShaileeJain(中)准备在德克萨斯大学奥斯汀分校的生物医学成像中心收集大脑活动数据。研究人员对实验室成员在fMRI扫描仪中收集的几十个小时的大脑活动数据进行了语义解码器的训练。Credit:NolanZunk/德克萨斯大学奥斯汀分校Huth说:"对于一个非侵入性的方法来说,与以前所做的相比,这是一个真正的飞跃,以前所做的通常是单个单词或短句。我们正在让这个模型对复杂的想法进行长时间的连续语言解码。"其结果不是逐字逐句的记录。相反,研究人员将其设计为捕捉正在说的或想的东西的要点,尽管并不完美。大约有一半的时间,当解码器经过训练以监测参与者的大脑活动时,机器产生的文本与原词的预期含义密切(有时甚至精确)。例如,在实验中,参与者在听说话者说"我还没有驾照"时,他们的想法被翻译成:"她甚至还没有开始学习驾驶"。听了这句话,"我不知道是要尖叫、哭泣还是逃跑。相反,我说,'别管我!'"被解码为,"开始尖叫和哭泣,然后她只是说,'我告诉你别管我'。"这张图片显示了在用户听四个故事时收集的大脑记录的解码器预测。例子片段是人工选择和注释的,以展示典型的解码器行为。解码器准确地再现了一些单词和短语,并抓住了更多的要点。资料来源:德克萨斯大学奥斯汀分校从作为预印本出现在网上的该论文的早期版本开始,研究人员解决了关于该技术可能被滥用的问题。该论文描述了解码是如何只对那些自愿参与训练解码器的合作参与者发挥作用的。没有接受过解码器训练的人的结果是无法理解的,如果接受过解码器训练的参与者后来进行了抵抗--例如,通过思考其他想法--结果同样是无法使用。"我们非常认真地对待人们对它可能被用于不良目的的担忧,并努力避免这种情况,"唐说。"我们想确保人们只在他们想要的时候使用这些类型的技术,并且对他们有帮助。"除了让参与者聆听或思考故事之外,研究人员还要求受试者在扫描仪中观看四个简短的无声视频。语义解码器能够利用他们的大脑活动来准确描述视频中的某些事件。该系统目前在实验室外并不实用,因为它依赖于fMRI机器上的时间需求。但研究人员认为这项工作可以转移到其他更便携的大脑成像系统,如功能性近红外光谱(fNIRS)。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357739.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357739.htm

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不是科幻小说:一种无需接触即可移动物体的新方法

不是科幻小说:一种无需接触即可移动物体的新方法虽然之前已经证明了光和声波可以操纵物体,但这些物体总是比声音或光的波长小,或者分别在毫米到纳米的范围内。明尼苏达大学的团队利用超材料物理学的原理开发了一种可以移动更大物体的方法。超材料是经过人工设计的材料,可以与光和声音等波互动。通过在一个物体的表面放置超材料图案,研究人员能够使用声音将其引向某个方向,而无需实际接触它。"我们已经知道有一段时间了,波、光和声音可以操纵物体。"该研究的高级作者、明尼苏达大学机械工程系本杰明-梅休助理教授OgnjenIlic说:"我们的研究与众不同的是,如果我们把物体的表面变成超材料表面或'超表面',我们可以操纵和捕获更大的物体。当我们在物体表面放置这些微小的图案时,我们基本上可以将声音反射到我们想要的任何方向。而这样做,我们可以控制施加在物体上的声学力量。"使用这种技术,研究人员不仅可以将一个物体向前移动,还可以将其拉向一个源头,这与《星际迷航》等科幻小说中的牵引光束技术并无太大区别。他们的方法可能被证明对制造或机器人等领域的物体移动非常有用。论文第一作者、明尼苏达大学机械工程系研究生马修-斯坦恩说:"非接触式操纵是光学和电磁学的一个热门研究领域,但这项研究提出了另一种非接触式驱动方法,它具有其他方法可能不具备的优势。另外,在这项研究实现的应用之外,扩大我们的物理学知识只是一般来说非常令人兴奋的事情!"虽然这项研究更多的是对概念的演示,但研究人员的目标是在未来测试出更高频率的波和不同的材料和物体尺寸。Ilic说:"在科学和工程的许多领域,特别是机器人,需要移动东西,将信号转变成某种可控的运动。这通常是通过物理系绳或必须携带一些能量来源来完成任务。我认为我们在这里描绘了一个新的方向,并表明在没有物理接触的情况下,我们可以移动物体,而且可以通过对该物体表面上的东西进行编程来控制该运动。这为我们提供了一种新的机制,可以无接触地驱动事物。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338309.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338309.htm

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不是科幻小说:哈佛科学家们开发出了一种可编程响应的元流体

不是科幻小说:哈佛科学家们开发出了一种可编程响应的元流体这种元流体可用于各种领域,从用于机器人编程的液压致动器,到可根据撞击强度消散能量的智能减震器,再到可从透明过渡到不透明的光学设备。这项研究发表在《自然》杂志上。SEAS材料科学与机械工程副研究员、论文第一作者AdelDjellouli说:"我们对这种新型流体的可能性还只是肤浅的了解。有了这个平台,你可以在许多不同的领域做许多不同的事情。"超流体与固体超材料超材料--其特性由结构而非成分决定的人造材料--多年来已被广泛应用于各种领域。但是,大多数材料--如东南欧科学院应用物理学罗伯特-L-华莱士教授兼电气工程文顿-海斯高级研究员费德里科-卡帕索实验室首创的金属透镜--都是固体。元流体下方显示哈佛标志的可调谐光学元件。资料来源:哈佛大学科学与工程学院"与固体超材料不同,超流体具有独特的流动能力,能够适应其容器的形状,"SEAS应用力学威廉和阿米-宽-达诺夫(WilliamandAmiKuanDanoff)教授、论文资深作者卡蒂娅-贝尔托迪(KatiaBertoldi)说。"我们的目标是创造出一种元流体,它不仅拥有这些非凡的特性,还能为可编程粘度、可压缩性和光学特性提供一个平台。"研究小组利用SEAS的马林克罗特物理学和应用物理学教授DavidA.Weitz实验室开发的一种高度可扩展的制造技术,制造出了数十万个这种充满空气的高变形球形胶囊,并将它们悬浮在硅油中。当液体内部的压力增大时,胶囊就会塌陷,形成一个透镜状的半球。当压力消失时,胶囊又会弹回球形。元流体的特性和应用这种转变会改变液体的许多特性,包括粘度和不透明度。这些特性可以通过改变液体中胶囊的数量、厚度和大小来调整。研究人员通过将元流体装入液压机器人抓手,让抓手抓起一个玻璃瓶、一个鸡蛋和一颗蓝莓,展示了液体的可编程性。在由简单空气或水驱动的传统液压系统中,机器人需要某种传感或外部控制才能调整抓取力,在不压碎所有三个物体的情况下将其抓起。但有了元流体,就不需要传感了。液体本身会对不同的压力做出反应,改变其顺应性,从而调整抓手的力度,使其能够抓起沉重的瓶子、精致的鸡蛋和小蓝莓,而且无需额外编程。Djellouli说:"我们的研究表明,我们可以利用这种流体为一个简单的机器人赋予智能。"研究小组还展示了一种流体逻辑门,通过改变元流体就能重新编程。光学特性和流体状态当压力发生变化时,元流体的光学特性也会发生变化。当胶囊呈圆形时,它们会散射光线,使液体变得不透明,就像气泡使充气的水呈现白色一样。但当施加压力,胶囊塌陷时,它们就会像微透镜一样聚焦光线,使液体变得透明。这些光学特性可用于一系列应用,例如根据压力改变颜色的电子墨水。研究人员还发现,当胶囊呈球形时,元流体的表现就像牛顿流体,这意味着它的粘度只会随着温度的变化而变化。然而,当胶囊塌陷时,悬浮液就会转变为非牛顿流体,这意味着它的粘度会随着剪切力的变化而变化--剪切力越大,流动性越强。这是第一种能在牛顿和非牛顿状态之间转换的元流体。接下来,研究人员将探索元流体的声学和热力学特性。Bertoldi说:"这些可扩展、易生产的元流体应用空间巨大。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426546.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426546.htm

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太空太阳能卫星SSPD可以帮助我们实现科幻小说中的无限能源梦想

太空太阳能卫星SSPD可以帮助我们实现科幻小说中的无限能源梦想在现实中,我们已经以更迂回的方式利用太阳的力量几十年了。太阳能电池板能够将恒星的光线转换为地球上的能源,而不会向空气中释放任何有害的温室气体。唯一的缺点是这些面板无法提供持续的供应。阴天会阻挡太阳光到达地球。而且,当然,太阳在晚上也不会发光。那么......为什么不把太阳能电池板放在太空中,以全天候地利用太阳的几乎无限的能源供应?科幻传奇人物艾萨克-阿西莫夫(IsaacAsimov)在《理性》一书中写道,地球是靠这种力量维持的。这个想法是在一个卫星上收集能量,并将能量传送回地面。自阿波罗计划以来,科学家们一直试图弄清楚空间太阳能如何为我们的世界提供动力,但建造和发射卫星的成本太高。本月,得益于2013年的一笔巨额慈善捐款,加州理工学院的科学家们正在向太空太阳能供电的未来迈出初步的一步。本周二,他们计划发射太空太阳能演示器(SSPD),这是一个110磅重的原型,旨在通过三个实验测试关键技术。最终目标是部署一个可能超过半英里宽的太空太阳能电池板群,形成一个太空电站,然后将太阳能传回地球。这个过程涉及到无线电力传输,将无线电波转换为地面上的能量,接收器可以转换能量,从而可以在电网中使用。SSPD正搭着MomentusVigoride航天器的顺风车进入轨道,并将展开一个6英尺见方的结构,以评估空间太阳能电池板的部署机制,这就是所谓的DOLCE,可部署在轨超轻复合材料实验。另一个名为ALBA的仪器将分析22种不同类型的光伏电池,观察它们如何处理极端的太空环境,第三个仪器MAPLE将用一个微波发射器阵列测试功率传输机制。"我们计划在从Momentus获得SSPD的权限后几天内指挥DOLCE的部署。我们应该马上知道DOLCE是否有效,"加州理工学院的土木工程师和SSPD的共同主任SergioPellegrino在一份新闻稿中说。从某种程度上说,展开是最容易的部分。该演示器已经在地球上进行了测试,但它在太空中的表现如何还有待观察。ALBA和MAPLE实验将需要更长的时间来完成,因为科学家们希望看到它们如何在不同的时间和环境中发挥作用。加州理工学院工程师和共同主任AliHajimiri在一份新闻稿中说:"无论发生什么,这个原型是向前迈出的重要一步。"然而,太空太阳能并不是气候危机的快速解决方案。我们已经有了太阳能发电技术和在地球上没有太阳时储存能源的方法。在已经很杂乱的轨道上建造发电站也有潜在的问题,而且项目的整体成本也很高。然而,天基太阳能可以为世界上目前无法获得可靠电力的地区带来能源,并为地球提供清洁的能源--无论白天还是晚上。如果你想关注SSPD的飞行,猎鹰9号的发射目前定于太平洋时间1月3日星期二上午6点56分,你可以在SpaceX的YouTube频道上关注发射实况。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337277.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337277.htm

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俄罗斯的入侵给乌克兰科学界造成巨大损失 科研总时间减少20%

俄罗斯的入侵给乌克兰科学界造成巨大损失科研总时间减少20%这是战争可能对该国科学产生的持久影响的第一印象,而该国在工程和航天创新方面有着悠久的历史。根据对2500多名乌克兰科学家的调查,截至2023年秋季,几乎五分之一的科学家已经逃离乌克兰。研究人员发现,令人担忧的是,最有生产力和最活跃的科学家比他们的同龄人更有可能离开。留下来的科学家报告说,他们完成的工作比战前要少得多。约40%的研究人员表示,他们现在进行的研究比战前要少,约10%的人完全停止了研究。一些人的研究设施在俄罗斯的袭击中遭到破坏或摧毁。在全国约300所大学中,有74所被轰炸破坏或摧毁。研究人员总结说,战争持续的时间越长,乌克兰的科学和创新就越难恢复。他们呼吁国际科学界支持在其他国家机构工作的乌克兰科学家,为他们提供更长时间的奖学金和研究金,并为留在乌克兰的科学家提供使用在线图书馆、计算资源和补助金的机会。作者写道:"乌克兰战争给科学界造成了混乱。但是,通过坚定的努力和具体的措施,我们希望能够实现科学更光明的未来。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1404249.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1404249.htm

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