Exact coherent states underlying chaotic falling-film dynamics

이 논문은 난류 낙하 필름 유동의 인터페이스 진화 방정식을 기반으로 데이터 기반 접근법을 통해 매니폴드 차원을 추정하고, 이를 이용해 혼돈 끌개 내에 존재하는 정확한 일관된 상태 (이동파, 상대 주기 궤도, 평형점) 를 최초로 식별하여 난류 필름 역학의 재발생적 인터페이스 패턴이 이러한 일관된 상태의 방문과 대응됨을 규명했습니다.

Isaac J. G. Lewis, C. Ricardo Constante-AmoresTue, 10 Ma🔬 physics

Covariant Multi-Scale Negative Coupling on Dynamic Riemannian Manifolds: A Geometric Framework for Topological Persistence in Infinite-Dimensional Systems

이 논문은 비선형 진화 방정식에서 발생하는 차원 축소 현상을 방지하고 무한차원 동역학 시스템의 구조적 복잡성을 유지하기 위해, 리만 다양체 위에서 정의된 공변 다중 스케일 음의 결합 기하학적 프레임워크를 제안하고 이론적 증명 및 수치 실험을 통해 유효성을 입증합니다.

Pengyue HouTue, 10 Ma🔬 physics

Extending gPET for Multi-Layer PET Simulation

이 논문은 DOI(상호작용 깊이) 인코딩을 지원하는 다층 검출기 기하구조를 효율적으로 시뮬레이션하기 위해 GPU 가속 몬테카를로 툴킷인 gPET 을 확장하고, 이를 통해 NEMA 프로토콜에 따른 성능 평가에서 다층 설계가 공간 분해능을 크게 향상시키면서도 감도와 실행 시간은 유지함을 입증했습니다.

Satzhan Sitmukhambetov, Junwei Du, Mingwu Jin, Yujie ChiTue, 10 Ma🔬 physics

Causal Attribution of Coastal Water Clarity Degradation to Nickel Processing Expansion at the Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi

이 논문은 베이즈 구조적 시계열 분석과 위성 데이터를 활용하여 인도네시아 모로와리 산업단지의 니켈 정제 시설 확장이 인근 연안 해역의 수질 탁도를 심화시키고 산호초 서식지에 부정적인 영향을 미쳤다는 인과관계를 규명했습니다.

Sandy Hardian Susanto Herho, Alfita Puspa Handayani, Iwan Pramesti Anwar, Faruq Khadami, Karina Aprilia Sujatmiko, Doandy Yonathan Wibisono, Rusmawan Suwarman, Dasapta Erwin IrawanTue, 10 Ma🔬 physics

DiffSIM: Unconditional and conditional facies simulation based on denoising diffusion generative models

이 논문은 딥러닝 기반의 확산 모델 (Diffusion Models) 을 활용하여 훈련 데이터에서 지질 패턴을 학습하고, 조건부 생성 시 우측 데이터의 제약을 손실 가중치 없이 직접 반영함으로써 지질적으로 타당하고 다양한 지층상 (Facies) 모델을 생성하는 'DiffSIM' 프레임워크를 제안하고 그 유효성을 검증합니다.

Minghui Xu, Suihong Song, Tapan MukerjiTue, 10 Ma🔬 physics

A Consistent Interface Reconstruction and Coupling Method for Multiphysics Simulations

이 논문은 다양한 해상도에서 기하학적 정밀도를 유지하고 전역 플럭스 보존을 보장하는 가중 보간 및 행진 격자 기반의 인터페이스 재구성과 플럭스 매핑 알고리즘을 통해, 기존 방법의 제약을 극복하고 다물리 시뮬레이션 간의 일관된 데이터 전송을 가능하게 하는 새로운 통합 프레임워크를 제안합니다.

Ethan Huff, Savio J. PoovathingalTue, 10 Ma🔬 physics

How Well Do AI Systems Solve AP Physics? A Comparative Evaluation of Large Language Models on Algebra-Based Free Response Questions

본 논문은 2015 년부터 2025 년까지의 AP 물리학 자유응답 문제를 대상으로 주요 AI 모델들의 성능을 평가한 결과, 대수적 문제 해결에는 탁월한 능력을 보이지만 그래프 해석, 벡터 방향 추론, 3 차원 공간 개념 적용 등 시각적·개념적 통합이 필요한 영역에서는 여전히 한계가 있음을 규명했습니다.

Bilas Paul, Jashandeep Kaur, Shantanu Chakraborty, Shruti ShresthaTue, 10 Ma🔬 physics

Stabilization of premixed NH3/H2/air flames via bluff-body flame holders

본 논문은 실험과 직접 수치 시뮬레이션을 결합하여 NH3/H2/공기 예혼합 화염의 안정화 메커니즘을 규명하였으며, 유동 재순환과 수소 선택적 확산의 상호작용이 화염 뿌리에서의 국소 확산 화염 분기를 유도하여 탄소 없는 화염의 견고한 고정화를 가능하게 한다는 것을 밝혔습니다.

Lukas Gaipl, Wei Guan, Ganesh Guggilla, Alexey Kropman, Frank Beyrau, Dominique ThéveninTue, 10 Ma🔬 physics

Effects of Rim Fluctuations in Classical Nucleation Theory of Virus Capsids

이 논문은 바이러스 캡시드 성장의 경계면 요동을 고려하여 고전적 핵생성 이론을 확장함으로써, 이러한 요동이 엔트로피 기여를 통해 유효 선장력을 재규격화하고 결합 자유 에너지와 온도에 따라 핵생성 장벽을 낮추거나 높일 수 있음을 규명했습니다.

Alexander Bryan Clark, Paul van der Schoot, Henri Orland, Roya ZandiTue, 10 Ma🔬 physics

Dissecting Spectral Granger Causality through Partial Information Decomposition

이 논문은 Partial Information Decomposition 프레임워크를 활용하여 고차원 상호작용을 분석하는 새로운 도구인 PDGC 를 제안하고, 이를 신경성 실신 환자의 생리학적 네트워크에 적용하여 자율신경계 기능 장애의 기저 메커니즘을 규명했습니다.

Luca Faes, Gorana Mijatovic, Riccardo Pernice, Daniele Marinazzo, Sebastiano Stramaglia, Yuri AntonacciTue, 10 Ma🔬 physics

A pair of oblate bubbles rising in-line: a linear stability analysis

본 논문은 전역 선형 안정성 분석과 완전 해석 시뮬레이션을 통해, 타원형 기포 쌍의 상승 안정성을 결정하는 주요 메커니즘이 기포 변형이 아닌 후방 기포가 전방 기포의 와류에서 받는 비대칭 전단력에 의해 유발되는 경사 - 회전 피드백 (inclination-induced rotational feedback) 임을 규명하고, 다양한 관성 및 변형 regimes 에서의 정적 및 진동 전이를 통합적으로 설명하는 틀을 제시합니다.

Wei-Qiang Liu, Jian-Ming Jiang, Jie ZhangTue, 10 Ma🔬 physics

Statistical State Dynamics of Large-Scale Structure Formation in Shallow Water Magnetohydrodynamic Turbulence

이 논문은 통계적 상태 역학 (SSD) 프레임워크를 얕은 물 자기유체역학 (MHD) 난류에 적용하여 레일리 및 맥스웰 응력이 관여하는 자오선 제트 - 토로이달 자기장 구조의 형성과 평형, 그리고 고정점 및 시간 의존적 진동 거동을 규명함으로써 태양의 초회전 및 22 년 주기 태양 활동과 같은 천체 자기유체역학적 현상을 설명합니다.

Eojin Kim, Brian F. FarrellTue, 10 Ma🔬 physics

Characterization of the Low Energy Excess using a NUCLEUS Al2O3Al_2O_3 detector

이 논문은 NUCLEUS 실험의 사파이어 검출기를 통해 저에너지 초과 (LEE) 현상이 입자 배경 수준에는 의존하지 않지만 냉각 속도가 느릴수록 초기 발생률이 낮아지며, 4K 도달 후 시간에 따라 (0.59±0.06)(-0.59 \pm 0.06)의 공통 지수를 갖는 멱법칙으로 감소함을 규명하여 향후 LEE 저감 전략에 중요한 지침을 제시합니다.

H. Abele (NUCLEUS Collaboration), G. Angloher (NUCLEUS Collaboration), B. Arnold (NUCLEUS Collaboration), M. Atzori Corona (NUCLEUS Collaboration), A. Bento (NUCLEUS Collaboration), E. Bossio (NUCLEUS Collaboration), F. Buchsteiner (NUCLEUS Collaboration), J. Burkhart (NUCLEUS Collaboration), F. Cappella (NUCLEUS Collaboration), M. Cappelli (NUCLEUS Collaboration), N. Casali (NUCLEUS Collaboration), R. Cerulli (NUCLEUS Collaboration), A. Cruciani (NUCLEUS Collaboration), G. Del Castello (NUCLEUS Collaboration), M. del Gallo Roccagiovine (NUCLEUS Collaboration), S. Dorer (NUCLEUS Collaboration), A. Erhart (NUCLEUS Collaboration), M. Friedl (NUCLEUS Collaboration), S. Fichtinger (NUCLEUS Collaboration), V. M. Ghete (NUCLEUS Collaboration), M. Giammei (NUCLEUS Collaboration), C. Goupy (NUCLEUS Collaboration), J. Hakenmüller (NUCLEUS Collaboration), D. Hauff (NUCLEUS Collaboration), F. Jeanneau (NUCLEUS Collaboration), E. Jericha (NUCLEUS Collaboration), M. Kaznacheeva (NUCLEUS Collaboration), H. Kluck (NUCLEUS Collaboration), A. Langenkämper (NUCLEUS Collaboration), T. Lasserre (NUCLEUS Collaboration), D. Lhuillier (NUCLEUS Collaboration), M. Mancuso (NUCLEUS Collaboration), R. Martin (NUCLEUS Collaboration), B. Mauri (NUCLEUS Collaboration), A. Mazzolari (NUCLEUS Collaboration), L. McCallin (NUCLEUS Collaboration), H. Neyrial (NUCLEUS Collaboration), C. Nones (NUCLEUS Collaboration), L. Oberauer (NUCLEUS Collaboration), L. Peters (NUCLEUS Collaboration), F. Petricca (NUCLEUS Collaboration), W. Potzel (NUCLEUS Collaboration), F. Pröbst (NUCLEUS Collaboration), F. Pucci (NUCLEUS Collaboration), F. Reindl (NUCLEUS Collaboration), M. Romagnoni (NUCLEUS Collaboration), J. Rothe (NUCLEUS Collaboration), N. Schermer (NUCLEUS Collaboration), J. Schieck (NUCLEUS Collaboration), S. Schönert (NUCLEUS Collaboration), C. Schwertner (NUCLEUS Collaboration), L. Scola (NUCLEUS Collaboration), G. Soum-Sidikov (NUCLEUS Collaboration), L. Stodolsky (NUCLEUS Collaboration), A. Schröder (NUCLEUS Collaboration), R. Strauss (NUCLEUS Collaboration), R. Thalmeier (NUCLEUS Collaboration), C. Tomei (NUCLEUS Collaboration), L. Valla (NUCLEUS Collaboration), M. Vignati (NUCLEUS Collaboration), M. Vivier (NUCLEUS Collaboration), A. Wallach (NUCLEUS Collaboration), P. Wasser (NUCLEUS Collaboration), A. Wex (NUCLEUS Collaboration), L. Wienke (NUCLEUS Collaboration)Tue, 10 Ma🔬 physics