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MIT研究人员利用AI技术发现多层电子材料的隐藏磁力特性

  麻省理工学院的一个团队利用人工智能来促进对一种有趣的材料现象的检测,这种现象可以催生出不存在能量耗散的电子器件。长期以来,超导体一直被认为是实现没有电阻率的电子产品的主要方法。在过去的十年中,一个新的量子材料系列,"拓扑材料"为实现没有能量耗散(或损失)的电子产品提供了一个替代但有希望的手段。
  与超导体相比,拓扑材料具有一些优势,如抗干扰性强。为了达到无耗散的电子状态,一个关键的途径是所谓的"磁接近效应",当磁力稍微渗透到拓扑材料的表面时,就会发生这种效应。然而,观察临近效应一直是个挑战。
  麻省理工学院机械工程博士生陈占涛(音译)说,"问题是,人们正在寻找的表明存在这种效应的信号通常太弱,无法用传统方法进行确凿的检测。"这就是为什么一个科学家团队--位于麻省理工学院、宾夕法尼亚州立大学和国家标准与技术研究所--决定尝试一种非传统的方法最终产生了令人惊讶的好结果。
  在过去的几年里,研究人员依靠一种被称为偏振中子反射仪(PNR)的技术来探测多层材料的深度相关的磁性结构,以及寻找诸如磁接近效应等现象。在PNR中,两个具有相反自旋的偏振中子束被从样品中反射出来,并在一个探测器上收集。"如果中子遇到一个磁通,比如在磁性材料内部发现的磁通,它具有相反的方向,它将改变其自旋状态,导致从自旋上升和自旋下降的中子束中测量到不同的信号,"材料科学和工程博士Nina Andrejevic解释道。因此,如果一个通常非磁性材料的薄层--紧挨着磁性材料放置--显示出被磁化,就可以检测到磁接近效应。
  但是这种效应非常微妙,只延伸了大约1纳米的深度,当涉及到解释实验结果时,可能会出现含糊不清的情况和挑战。领导该研究小组的核科学与工程系Norman C. Rasmussen职业发展教授李明达(音译)指出:"通过将机器学习引入我们的方法,我们希望能更清楚地了解发生了什么。这一希望确实得到了证实,研究小组的发现于2022年3月17日发表在《应用物理评论》上。"
  研究人员调查了一种拓扑绝缘体--一种在内部是电绝缘的,但在表面可以传导电流的材料。他们选择关注一个由拓扑绝缘体硒化铋(Bi2Se3)和铁磁绝缘体硫化铕(EuS)组成的层状材料系统。Bi2Se3本身是一种非磁性材料,因此磁性的EuS层主导了两个偏振中子束测量的信号之间的差异。然而,在机器学习的帮助下,研究人员能够识别并量化对PNR信号的另一个贡献--在Bi2Se3与相邻的EuS层的界面上诱导的磁化。Andrejevic说:"机器学习方法在从复杂的数据中引出潜在的模式方面非常有效,使我们有可能辨别出PNR测量中像邻近磁化那样的微妙影响。"
  当PNR信号第一次被送入机器学习模型时,它是非常复杂的。该模型能够简化这一信号,使接近效应被放大,从而变得更加显眼。利用PNR信号的这种简化表示,该模型然后可以量化诱导磁化--表明是否观察到磁接近效应--以及材料系统的其他属性,如组成层的厚度、密度和粗糙度。
  通过人工智能更好地辅助观察
  "我们已经减少了以前分析中出现的模糊性,这要归功于使用机器学习辅助方法实现的分辨率翻倍,"参与这项研究的本科生研究人员Leon Fan和Henry Heiberger说。这意味着他们可以在0.5纳米的长度尺度上辨别材料特性,这是接近效应的典型空间范围的一半。这就好比从20英尺外看黑板上的文字,却无法看清任何文字。但是如果你能把这个距离减少一半,你可能就能看清所有内容。
  通过对机器学习的依赖,数据分析过程也可以大大加快。该框架已被安装在几条反射仪光束线上,以支持更广泛类型的材料分析。
  一些外部观察家赞扬了这项新的研究--它是第一个评估机器学习在识别接近效应方面的有效性的研究,也是第一批用于PNR数据分析的基于机器学习的软件包之一。加州大学洛杉矶分校电气工程系特聘教授兼雷神讲座教授Kang L. Wang说:"Andrejevic等人的工作为捕捉PNR数据中的精细细节提供了另一种途径,显示了如何能够持续实现更高的分辨率。"
  明尼苏达大学麦克奈特大学特聘教授Chris Leighton评论说:"这确实是一个令人兴奋的进步。他们新的机器学习方法不仅可以大大加快这一过程,而且可以从现有数据中挤出更多的材料信息"。
  由麻省理工学院领导的小组已经在考虑扩大他们的研究范围。"磁接近效应并不是我们唯一关心的弱效应,"Andrejevic说。"我们开发的机器学习框架很容易转移到不同种类的问题上,比如超导接近效应,这在量子计算领域是很有意义的。"

热暴将暴击美国西部,气温远超正常水平22,或打破所有纪录对美国西海岸和西部地区来说,这个夏天即将进入疯狂的暴热模式,美国国家气象局警告说,本周末和下周初将发生破纪录的危险热浪。这绝不是通常所说的今天太热了,而是历史上极为罕见的热暴,如果人类在进化?科学家于人体发现塑料微粒,霍金预言或将实现人类进化一直是当下坊间热议的话题之一,对于生命更高层次的追求也是科学家们所研究的方向,可不知道大家有没有发现,其实人类在不知不觉中早已发生改变,但这个变化却并非良性,这是为何?大家穿越还是炒作?哈维尔自称穿越到2027年,平行世界空无一人时间旅行一直是一个很有争议的话题,有人就借此做文章,宣称自己是来自未来的人。因为这样的时间旅行者多是在网络上发表言论,所以到底这样的人是不是真的来自未来,就很值得怀疑了。被困在20站在月球上看地球,会有什么样的感受?不是高兴而是恐惧举头望明月,每个月的十五左右,我们就能够看到在星星点点的夜空中,有一个白色的圆盘挂在高空,给夜晚带来了不一样的辉煌,这个圆盘就是我们熟知的月球。古人并不知道月球到底是个什么东西?它科学家的研究表明,地球会暴露在1000多个恒星系的视野内当人类走出地球,看到浩瀚宇宙的那一刻,我们才明白地球实在是太渺小了,相对于直径达10万光年的银河系,地球渺小如一粒尘埃,而如果将视野扩展到整个可观测宇宙范围内,那么银河系同样也渺小为什么没有外星文明来访问地球?可能是到访地球的成本太高上个世纪中叶,人类在科技的帮助下,终于走出了地球,看到了一个浩瀚的宇宙。当我们真正走出地球之后,才知道人类生存的世界有多么的渺小,而地球之外的宇宙又有多么的浩瀚,在宇宙的面前,地球研究发现混凝土和沥青加速老化,两种材料修建建筑物,有很大隐患众所周知,水泥是一种性能很好的建筑粘合剂,而沥青又是修路重要的一种辅料。沥青高速公路抗老化性能好,而且还耐磨损,看起来这两种建筑材料都有着可以长期使用的特点。实际上,看似稳定性极好近半个多世纪以来,仅有12人登上月球,为什么会有近200吨垃圾?相信很多朋友都知道,上个世界美国和苏联为了争夺地球霸主的地位,进行了长达20多年的科技竞赛。在这段时间内,美苏在各个方面进行了强有力的碰撞和竞赛,这场科技竞赛给人类文明带来了一次巨雪球地球是怎么回事?它在地球历史上发生过两次,跟温室气体有关对于温室气体相信大家都不陌生,人类在进入工业时代以来,工业的快速发展释放出了大量的二氧化碳等温室气体,它们进入大气层之后带来了越来越严重的温室效应。温室效应让地球的温度不断升高,会我们要如何发现暗物质的存在?对撞机或许能够发挥重要作用宇宙浩瀚,浩瀚无垠。除了我们可以直接观测到的宇宙,宇宙中还有一种看不见的物质,这就是暗物质。虽然暗物质目前还没有被发现和探测到,但科学家们对它的存在毫不怀疑。科学家表示,我们的宇宙进入21世纪,科学家向宇宙发射多个无线信号,如今回信息了上个世经60年代,人类在科技的帮助下,终于实现了飞天的梦想,走出地球开始初步探索宇宙。宇宙的浩瀚和神秘吸引着我们不断去探索,不管是科学家还是普通的天文爱好者,我们都想搞明白一个问题
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