电话会议的图像

US-Australia凝聚态/冷原子座谈会系列

舰队主机进行一系列的谈判,美国和澳大利亚研究人员展示小说凝聚态和冷原子物理的发展,丰富两个物理社区之间的连接。美澳横渡太平洋的讨论会系列|出勤率对每个人都是开放的。即将到来的演讲者:6月28日Paivi不同7月26日TBC) 8月23日植物Kunst 9月26日回族邓小平2023年10月25日彼得Abbamonte安德烈…

超流体湍流提供了新的见解

第一次发表在装备:ARC卓越中心工程涡流量子系统在一个奇异的液体称为超流体合并形成巨大的漩涡,类似于湍流大气中气旋如何形成。这项新的研究,通过从昆士兰大学的一个团队,装备和舰队将超流态的重要新兴技术应用,这样…

“确定目标”:教学机器如何识别缺陷的二维材料

atomically-thin材料的机器学习应用到自动化的描述就像詹姆斯·卡梅隆的《终结者》- 800能够区分“衣服,靴子,摩托车”,机器学习识别不同领域感兴趣的二维材料。简单,自动化光学识别从根本上不同的物理区域上这些材料(如区域显示掺杂、应变和电子障碍)可能大大加快科学…

温度杂质量子气体的演变

量子杂质研究热又扮演了什么角色?一个新的Monash-led理论研究进步我们理解它的作用在量子热力学杂质问题。量子杂质理论研究的行为故意引入原子(即“杂质”)的行为特别是‘干净’的粒子在一个背景原子气体,允许一个可控的完美试验台研究量子关联。…

将人工智能在实验室里工作

自动扫描探针显微镜(SPM)由人工智能控制的第一个全自动的演示,长期SPM操作Australian-German合作展现了全自动SPM操作,应用人工智能和深度学习来消除人类长久以来监督的必要性。新系统,称为DeepSPM,桥梁之间的差距纳米科学、自动化和人工智能(AI)和坚定地建立的使用…

在一个硅芯片量子龙卷风

硅片上自发形成的量子液体可能会彻底改变人们对湍流的精确导航,使新技术。昆士兰大学的研究人员已经开发出第一种方法汇集量子液体与现代芯片技术为基础,允许观察纳米量子波动反映旋风的行为。伯恩沃里克教授UQ的…

曾获诺贝尔奖的科学是澳大利亚研究的关键:超高速激光物理学

一半的2018年诺贝尔物理学奖被授予杰拉德Mourou和唐娜•斯特里克兰的方法生成高强度、超短光脉冲超快的激光物理学发展未来的电子产品开发的技术关键Mourou和斯特里克兰在化学领域有巨大的影响,物理学和生物学,并提供了重要的基础…

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