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研究解释星际空间中负离子形成的原因

一个建立在理论基础上的想法 在他们的实验中,因斯布鲁克的物理学家们创造了由三个碳原子和一个氮原子组成的分子,将它们电离,并在极低的温度下用激光在离子阱中轰击它们。他们不断改变光的频率,直到能量大到足以从分子中弹出一个电子。 阿尔伯特·爱因斯坦在100年前描述了这种所谓的光电效应。来自因斯布鲁克大学的博士培训项目 原子、光和分子 的早期研究人员Malcolm Simpson对测量数据的深入分析,最终揭示了这一难以观察的现象。他将数据与理论模型进行比较,最终提供了存在偶极子结合态的明确证据。 我们的解释是,这些偶极子结合态代表了自由电子与分子结合的一种开门方式,从而促进了空间中负离子的产生, Roland Wester说。 如果没有这个中间步骤,电子将非常不可能真正与分子结合 。

人工智能设计出了人类无法理解的量子实验

  “当时我的第一反应是,‘我的程序一定出BUG了’,因为这个解法根本不可能存在。”MELVIN似乎是想通过创造多光子的复杂纠缠态来解决问题。问题在于,克雷恩、安东•塞林格和同事们并未给MELVIN提供创造这类复杂量子态所需的规则,但MELVIN却自己找到了解决之道。最终克雷恩意识到,这套算法发现的其实是上世纪90年代初设计的一套实验安排,不过当初那套实验要简单得多,MELVIN解决的问题则远比它复杂。   “我们明白了这是怎么一回事之后,便立即对这个解法进行了归纳和泛化。”克雷恩表示。自此之后,其他团队也开展了一些MELVIN设计的新实验,以全新的方法测试量子力学的理论基础。与此同时,克雷恩从维也纳大学跳槽到了多伦多大学,和新同事一起改进了他们的机器学习算法。他们最近研发了一套名叫THESEUS的人工智能系统,

在这件事情上,AI彻底战胜了物理学家

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