研究人员对被利用的恐惧正使我们的科学进步停滞不前

研究人员对被利用的恐惧正使我们的科学进步停滞不前因此,可以理解的是,许多科学家越来越不愿意合作,不愿意通过分享工作成果来帮助同行。他们会"隐藏"自己的原始数据,尽管这些数据是经过多年努力才收集到的。他们也会隐瞒那些失败的或被证明无关紧要的实验。所有这些做法都会导致不同的团队将宝贵的时间浪费在进行同样无用的研究上,而不是取得进一步的进展和为世界知识做出贡献。与此同时,近年来,开放科学在全球范围内得到了越来越多的推动:这是一场支持和赞美建立在透明、协作和共享基础上的一整套良好实践的运动。因此,慕尼黑大学和马尔堡大学的一个德国社会心理学家团队对欧洲和北美的科学家进行了一系列研究,以找出促使研究人员对同事隐瞒知识的原因。他们的研究结果最近发表在开放获取的同行评审学术期刊《社会心理学通报》上。实验室中的研究人员。图片来源:罗达-贝尔(RhodaBaer)/美国国家癌症研究所"知识隐藏是个问题,不仅对私营经济如此,在学术界也是如此。也许有人会说,科学领域的知识隐藏问题更大,因为科学的目的应该是获取、审查和传播知识,"研究报告的作者解释道。"如果科学家们倾向于向同行隐瞒他们所知道的知识,那么科学知识的积累就不可能实现,科学也不会最大限度地发挥发现真理的集体努力,而只会产生互不关联的、孤立的、很可能不可复制的单一效应"。根据他们的研究结果,一种名为"受害者敏感性"的特定人格特质可以预测科学知识的隐藏。具有这种人格特质的研究人员都有一种潜在的恐惧,害怕被他人利用,因此对同事更加怀疑。研究小组还测试了提醒参与者他们的"研究人员"身份是否会帮助或阻碍合作。他们观察这种方法影响的动机与之前的研究有关,这些研究表明,人们倾向于偏爱属于自己群体的人。但令人惊讶的是,当其中一项研究的参与者的"研究者"身份意识被激活时,他们实际上变得更加多疑,并准备隐藏自己的知识。对此的一种解释是,"研究人员"的身份提醒激活了一种阻碍性的自我刻板印象:研究人员是一个雄心勃勃的人,但却冷酷无情,而不是充满爱心和合作精神。研究报告的作者指出,好消息是,在参与者中,隐藏知识的意图很低。不过,作者警告说,这其中可能存在偏见。自愿参与这些研究的研究人员很可能一开始就比较合作。此外,在自我报告的情况下,参与者可能会试图把自己表现得更讨人喜欢。研究小组总结说:"我们可能需要改变对自己作为研究人员的刻板印象,以便在科学家之间建立信任,创造共享环境。研究人员的身份应该包括合作、以他人为导向和值得信赖:这是一种代表知识共享而非知识隐藏的社会身份"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379113.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379113.htm

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研究人员利用现有光纤达到了301Tbps的传输速率红外线传送是光纤宽带的一般工作原理,但研究人员利用新的定制设备,开发了一个从未在商业系统中使用过的频段,即"E波段"。伊恩-菲利普斯博士与波长管理装置。图片:阿斯顿大学科学家们在一份声明中说,工程与技术研究所(IET)于今年3月公布了测试结果,测试使用的是已经铺设在地下的光纤电缆。研究小组还在2023年10月于格拉斯哥举行的欧洲光通信会议(ECOC)上介绍了这项研究,但论文尚未公开。所有商用光纤连接都通过电缆在电磁波谱中的红外线C波段和L波段部分传送数据。用于互联网连接的特定红外区域范围为1260至1675纳米(nm),可见光波长大约在光谱的400纳米到700纳米之间。C波段和L波段(波长在1530纳米和1625纳米之间)通常用于商业连接,因为它们最稳定,意味着传输过程中丢失的数据最少。但科学家们推测,总有一天,巨大的流量会导致这两个波段拥堵,这意味着需要增加传输波段来提高容量。S波段与C波段相邻,波长范围在1460纳米到1530纳米之间。"波分复用"(WDM)系统中与其他两个波段结合使用,从而达到更高的传输速度。然而,科学家们以前从未能够模拟E波段连接,因为该区域的数据丢失率极高,大约是C波段和L波段传输丢失率的五倍。具体来说,光导纤维很容易受到羟基(OH)分子的影响,这些分子可能通过制造过程或自然环境进入管道并破坏连接。E波段被称为"水峰值"波段,因为该区域的红外光吸收羟基分子会造成极高的传输损耗。在新的研究中,科学家们建立了一个系统,使稳定的E波段传输成为可能。他们利用E波段和邻近的S波段演示了成功稳定的高速数据传输。为了在这一电磁频谱区域保持稳定的连接,研究人员创造了两种名为"光放大器"的新设备。"光放大器"和"光增益均衡器"前者有助于远距离放大信号,后者则监控每个波长通道,并在需要时调整幅度。他们在光纤电缆中部署了这些设备,以确保红外光传输数据时不会出现通常困扰这些波段连接的不稳定性和损耗。"过去几年中,阿斯顿大学一直在开发在E波段工作的光放大器。"伊恩-菲利普斯伊恩-菲利普斯(IanPhillips)说。"在开发我们的设备之前,没有人能够以可控的方式正确模拟E波段信道"。尽管301Tbps的速度已经非常快,但近年来其他科学家已经利用光纤连接展示了更快的速度。例如,美国国家信息与通信技术研究所的一个团队创下了每秒22.9Petabits的纪录,比阿斯顿大学团队达到的速度快75倍。他们使用了波分复用技术在8英里(13公里)的距离上演示了这种高速连接,但没有使用E波段。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425592.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425592.htm

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