
サイエンス
電圧なしで電子を狙い撃つ。光だけで軌道を制御する「電子灯台」が実現
ミシガン大学らの研究チームは、電圧をかけず光の量子干渉のみで電子の動く方向を制御する技術を開発した。2光子と3光子の吸収経路を干渉させることで、不純物に散乱されない弾丸のような電流を生成し、光の偏光操作でその向きを自在に変えることに成功した。
トロント大学 (University of Toronto) は、1827年に設立されたカナダ最大の大学であり、世界有数の研究機関です。物理学を含む多くの分野で世界トップクラスの研究成果を上げており、量子力学や人工知能などの先端技術研究においても重要な拠点となっています。

ミシガン大学らの研究チームは、電圧をかけず光の量子干渉のみで電子の動く方向を制御する技術を開発した。2光子と3光子の吸収経路を干渉させることで、不純物に散乱されない弾丸のような電流を生成し、光の偏光操作でその向きを自在に変えることに成功した。

OpenAIの汎用推論モデルが、80年間未解決だったポール・エルデシュの「単位距離問題」における予想を反証した。AIは、幾何学問題を代数的整数論の「無限類体塔」と「チェボタレフの密度定理」を用いて高次元空間から平面に射影することで、距離が1となるペアの数を$n^{1.014}$にまで増やし、従来の$n^{1+c/\log\log n}$という下限を大きく上回る新たな証明構造を構築したのである。

量子粒子が他の粒子と負の時間を過ごすという奇妙な現象が、新たな実験で示された。光子が原子雲を通過する際、平均到達時刻が予測よりも早く、原子の弱測定による滞在時間も負の値を示し、負の時間が単なる人工的産物ではないことを裏付けている。

オゼンピックやウゴービなどのセマグルチド薬が減量に人気があるにもかかわらず、調査によると、ほとんどの人はまだ薬を使わずに体重を減らすことを好んでいる。薬を使わない減量アプローチを好む人々にとって、研究によれば特定の栄養素 […]