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中研院物理所
Добавлен 12 сен 2012
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2024/10/12 中研院兒童科普日-演講座談-「電荷的奇幻世界」(主講人:徐晨軒助研究員)
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2024/10/12 中研院兒童科普日-演講座談-「電荷的奇幻世界」(主講人:徐晨軒助研究員)
2022/10/29 中研院開放日-物理所科普演講-「從『宇宙的暗物質』 瞭解 『科學研究』」(主講人:王子敬特聘研究員)
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我們對宇宙 90% 以上的 物質/能量 並不瞭解。 『找尋暗物質』,為當今最前沿的課題。 我們藉著介紹如何確立暗物質存在的證據與嘗試破解其謎團的研究方案,討論科學研究方法的基礎精神。
2022/10/29 中研院開放日-物理所科普演講-「材料的層層疊疊,奈米樂高的世界」(主講人:柯忠廷助研究員)
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樂高是老少咸宜的玩具,其多樣與多變性可以創造出讓人驚豔的物品。在奈米的世界裡,我們也可以藉由各式各樣奈米二維材料,進行類似娛樂高的堆疊,可以創造出讓人意想不到的物理特性。
2022/10/29 中研院開放日-物理所科普演講-「上皮細胞的集體機械舞」(主講人:林耿慧副研究員)
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上皮細胞在生物體中扮演非常重要的角色,而他們的集體遷移參與在胚胎發育、器官形成、傷口修復等重要過程,若調控失去問題,將會導致癌症擴散。過去十年來,科學家研究上皮細胞的集體遷移時,發現遷移時會出現很特別的”機械波”,細胞形變的訊號會透過細胞之間的機械力傳遞,但不知為什麼上皮細胞集體遷移時,會需要產生這樣的機械波。我們與細生所陳振輝實驗室合作研究斑馬魚尾巴受傷後再生,發現斑馬魚尾巴上呈現一樣的機械波,並發現斑馬魚藉由機械波來感測傷口的位置,進一步達到不同位置傷口卻能同時再生的目的。
物理科學家可以為生物學,疫病流行,及生醫領域做什麼貢獻? (中央研究院物理研究所/周家復研究員)
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在本次講座中,我將討論物理科學家可以採用哪些實驗手段來研究生物學、疫病流行和生物醫學等相關領域。 這些手段包括使用微奈米流體、奈米光學、奈米材料和微奈米製程。 將給出該類研究的幾個值得注意的例子:包括侷限環境下的細菌動力學和形態學、基於石墨烯的可攜式電化學傳感晶片(用於 COVID-19 新冠病毒快篩)、奈米電極引致的奈米光學量測分析阿茲海默症標誌分子澱粉樣蛋白(Aβ)胜肽,以及用新型單噴流靜電紡絲技術直寫 3D細胞支架於組織工程之應用。
反物質的世界 (中央研究院物理研究所/張元翰特聘研究員)
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反物質自1930年被發現後,就一直是粒子物理研究的中心議題之一。 暢銷作家丹布朗(達文西密碼的作者)的小說「天使與魔鬼」(”Angels & Demons”)中,0.25克的反物質被宗教狂熱份子用作威脅梵諦岡的終極武器。「反物質」這個名詞從此由科幻世界躍入了流行文化。然而,在真實而冷硬的科學世界中,反物質到底呈現什麼樣的面貌呢?科幻小說中的場景是否有可能在將來實現?我們就幾個個面向來討論神奇的反物質世界: (1)反物質到底是什麼? (2)反物質的製造,儲存,與應用。 (3)反物質與物質間的對稱性。 (4)宇宙中的反物質。
如何打造一台量子電腦 (中央研究院物理研究所/陳啟東研究員)
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利用量子疊加和糾纏現象,量子電腦可以處理一些即使當今最強大的傳統古典電腦也難以完成的複雜問題。量子電腦硬體最少會包含三項架構: (1)可擴充的量子位元晶片,每個位元皆可以連續進行多次高速精準的量子邏輯閘運作。 (2)微波儀器及高速電子電路。 (3)傳統電腦及作業系統以執行量子計算程式。傳統計算機核心將透過高速電子電路控制並讀取量子晶片的位元資訊,而量子晶片將結合多核計算機成為具功能性的量子電腦。 構建這樣一個量子系統需要物理學、材料科學、半導體製程、微波電路及計算機科學等不同領域的科學家與工程師密切的合作。在這裡我們會以技術相對成熟的超導量子位元為例,解釋一台量子電腦的結構。超導量子晶片使用的是半導體後段製程及3D封裝技術,再加上外圍高速電路與高階電腦等次系統皆是台灣在資通訊產業的強項,相信超導量子電腦是我們踏足這一領域最佳的切入點。
高能物理與科學計算中心 (網格計算中心) (Academia Sinica Grid Computing Centre)
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中央研究院 物理所 高能物理與科學計算中心 Academia Sinica Grid Computing Centre (ASGC) www.twgrid.org ASGC 係於 2005 年,配合我國參與大強子對撞機實驗而設立, 目的不僅參與國際合作共同研發新的全球分散式大數據分析系統(稱為全球網格),支援我國與國際研究團隊於 ATLAS 與 CMS 實驗需求。 同時也以提升中研院以及國內各領域新的 e 化科學與大數據分析能力為目標。 00:00 單位建立緣起 03:13 高能物理 - 大強子對撞機與全球網格 08:13 高能物理與科學計算中心機房 11:36 高能物理與科學計算中心開發工具
2019/10/26 中研院開放日-物理所科普講座-「重甲機神Baryon」
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2019/10/26 中研院開放日-物理所科普講座-「重甲機神Baryon」
2019/10/26 中研院開放日-物理所科普演講活動-「眼睛可以看到未來嗎?」(主講人:陳志強研究員)
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2019/10/26 中研院開放日-物理所科普演講活動-「眼睛可以看到未來嗎?」(主講人:陳志強研究員)
2019/10/26 中研院開放日-物理所活動之黑洞特展科普演講-「利用重力波探測宇宙黑洞」(主講人:吳建宏研究員)
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2019/10/26 中研院開放日-物理所活動之黑洞特展科普演講-「利用重力波探測宇宙黑洞」(主講人:吳建宏研究員)
2019/10/26 中研院開放日-物理所科普演講活動-「量子位元-不要數位,回歸自然的量子資訊單元」(主講人:陳啟東研究員)
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2019/10/26 中研院開放日-物理所科普演講活動-「量子位元-不要數位,回歸自然的量子資訊單元」(主講人:陳啟東研究員)
Postdoctoral research experience in IoPAS and the impact (Part III)
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How I Spent My Sabbatical 27 Years Ago (Part II)
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How I Spent My Sabbatical 27 Years Ago (Part I)
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IoP-China Experimental Particle Physics Connection (Part I)
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From Basic Science to Commercial Technology (Part II)
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Experimental MHEP History at IoP (Part II)
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IoP-China Experimental Particle Physics Connection (Part II)
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Postdoctoral research experience in IoPAS and the impact (Part I)
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Postdoctoral research experience in IoPAS and the impact (Part I)
陳博士,希望你沒有教學, 做研究好了 !
首先你手上要有隻貓⋯
音樂非常棒
台灣盡力了,不要再苛求,⋯⋯
物理系的只會講量子力學 講古, 但不會講邏輯 講如何算, 根本浪費大家時間, 談計算 邏輯閘 演算法才是重點
陈老师尽力了。谢谢你!
有谁可以解释一下为什么CaF原子会有76个不同的电子轨迹?(ChatGPT 无法解答这个问题。)
哈佛已發表於自然期刊量子電腦實用化
結論就是,量子通訊做不出來,一切推給未來
AI 還不如用超級電腦,量子電腦用途不大,最後只有用在哲學。
ʕっ•ᴥ•ʔっ
“薛定谔!老子活下来啦!”.jpg 😂
下飯吃
講的很棒 深入淺出
Good
人機一體,S。光L。共G。
算力與算術… 我沒有需要太高比例的理論 對於掌握元素組成與電磁波的人體,深有體會。
天哪 會生病
讲的很好,学习了
聲音太小
如果有字幕會更好👍
2021 中研院院區開放日集章: openhouse.sinica.edu.tw/openhouse_events/C4R7AHPQ/qrcode
2021 中研院院區開放日集章: openhouse.sinica.edu.tw/openhouse_events/DVXKV394/qrcode
2021 中研院院區開放集章: openhouse.sinica.edu.tw/openhouse_events/W37MQCKM/qrcode
2021 中研院院區開放日集章: openhouse.sinica.edu.tw/openhouse_events/EAP7XKKN/qrcode
我煞有介事的听上一两分钟,不枉人世间走一回。
然後票房慘不忍睹
標題應該是Baryon