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一 | 1月15日,据外媒报道,每天的每一秒,你都会受到来自宇宙深处数万亿次原子粒子的攻击。

二 | 在 2022 年离职前,萨莱克曾长期负责谷歌的 TPU 业务,主导并交付了前七代 TPU 芯片。

三 | 萨莱克还曾就职于英伟达,在离开谷歌后,萨莱克曾出任私募股权投资机构塞伯罗斯资本管理公司的高级董事总经理。它们来自整个天空,很容易在白天或晚上穿越地球的大气层。然而,我们并没有意识到这一切,似乎是无害的。目前,Anthropic 的芯片主要采购自英伟达、谷歌以及亚马逊等多家供应商。不过,这家总部位于旧金山的公司近期已释放出打造内部自研芯片业务的信号,并已启动相关岗位的招聘。IT之家获悉,与其他 AI 巨头类似,Anthropic 正全力扩充数据中心基础设施以支撑其发展野心。自研定制芯片不仅有望缓解供应链紧缺的压力,还能通过量身定制的硬件架构更好地匹配自身算法需求。到底发生了什么?这些微小的电中性粒子叫做中微子。其竞争对手、ChatGPT 的母公司 OpenAI 也在布局相同赛道。OpenAI 此前已公布了与博通联合研发的自研芯片“Jalapeño”,并计划于今年晚些时候正式投入使用。

四 | 在意大利语中,“中微子”的字面意思是“微小的电中性粒子”。

五 | 中微子的概念实际上是物理学家试图解释一种奇怪的核反应。有时有些元素是不稳定的。如果它们单独存在很长一段时间,它们就会分裂并转化为其他元素。准确地说,它们比元素周期表上的其他元素要轻。此外,电子在转变过程中产生。20世纪20年代,物理学家通过对这些衰变过程的仔细观察和分析,发现了一些能量守恒的小现象。换句话说,过程开始时的能量略大于结束时的能量。从数学上讲,这是没有意义的。真奇怪!一些物理学家假设存在一个全新的粒子。这些粒子携带着缺失的能量。它们很小,很轻,没有电荷。它们可以悄悄地避开探测器的观察。

六 | 用了几十年的时间证明中微子的存在,这些微小粒子的神秘性是显而易见的。

七 | 1956年,中微子被归类为一类已知的、测量过的、并被结果证实的粒子,事情变得更加奇妙。最合适的“味觉”问题出现在μ子的发现上。

八 | 有趣的是,当中微子的概念被提出时(20世纪30年代),μ介子也被发现了。μ子几乎和电子一样带电和旋转。它的特点是它的质量大约是电子的200倍,所以可以想象它是一个“加重的”电子。μ介子参与特定类型的反应,但通常不会持续很长时间。由于μ介子的尺寸很大,因此非常不稳定,并且很快(1到2微秒)衰变为较小的粒子。

九 | 物理学家已经对这个过程了解很多了,但它与中微子的故事有什么关系呢?物理学家已经注意到,表明中微子存在的衰变反应总是产生一个电子,而不是μ子。在其他反应中,μ子出现,而不是电子。为了解释这些发现,物理学家推测某些中微子(不是其他类型的中微子)在某些衰变反应中总是与电子配对,而μ子必须与一些未发现的中微子配对。毕竟,电子“友好”中微子不能解释对μ介子事件的观察。搜索一直持续到现在。

十 | 到1962年,物理学家终于锁定了第二类中微子。起初它被称为中子,但物理学家最终选择了一个更合理的术语,μ介子中微子,因为它总是在反应中与μ介子成对出现。有两种中微子被证明是存在的。自然界还有什么惊喜吗?1975年,斯坦福线性加速器中心(2008年改名为SLAC国家加速器实验室)的研究人员筛选了大量数据,以揭示存在质量大于电子和μ子的基本粒子:τ子。这个粒子的质量是电子的3500倍,它是一个相当大的粒子!所以问题出现了:对于这三种粒子,电子,μ子和μ,除了电子和μ子中微子之外,还有对应于μ的中微子吗?它可能存在,也可能不存在。可能只有两个或四个中微子。也许有17种…自然从来没有完全满足我们的期望,所以现在没有理由得出结论。几十年来,物理学家们通过大量的实验和观察来说服自己,第三中微子应该存在。但直到千禧年,费米实验室的一项特殊实验才最终成功。

十一 | 2000年7月,甜甜圈实验合作项目宣布了中微子的发现。那么,为什么我们如此关心中微子呢?从第二次世界大战到现在,我们已经追了70多年了?为什么一代又一代的科学家对这些微小的电中性粒子如此着迷?原因是中微子继续超出我们的预期。很长一段时间,我们甚至不知道它们是否存在;很长一段时间,我们确信它们根本没有质量,直到实验结果告诉我们这些微小的粒子一定有质量。它们有多少质量仍然是物理学家正在探索的问题。此外,中微子在繁殖过程中振荡“味道”的习性非常烦人,但在产生和检测中微子时,它们有一个清晰的味道。在粒子物理学中,“味觉”是基本粒子的量子数。物理学家们还推测,可能还有另一种中微子,惰性中微子,可以由中微子振荡产生,而无需任何常规的相互作用。物理学家正试图追踪这个神秘的粒子。最近的一些研究和实验异常表明,包括惰性中微子在内的新型中微子可能仍然存在。可以说,中微子不断挑战我们对物理学的了解。

十二 | 无论是在过去还是将来,它们都将是物理学家最需要的挑战之一。
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