近日,中国科学院力学研究所引力波实验中心与上海科技大学联合研究团队提出面向复杂科学反问题的高效人工智能推断框架 FUSE(FK-Steered Multi-Modal Flow Matching for EfficientSimulation-Based Posterior Estimation),相关研究成果被国际机器学习大会(International Conference on Machine Learning, ICML)2026 接收。该工作聚焦系外行星轨道参数快速反演,为未来大规模天文观测中的实时科学分析提供了新的AI数据驱动的技术路径。 ICML 是国际人工智能与机器学习领域公认的顶级会议之一,与 NeurIPS、ICLR 并称全球机器学习“三大顶会”。此次成果入选 ICML2026,体现了相关工作在科学机器学习、生成模型与天文学交叉方向的创新性和国际影响力。 系外行星轨道反演是天文学中的典型复杂反问题。由于实际观测往往只覆盖行星轨道周期的一小部分,轨道参数之间容易出现强退化、多峰后验和非高斯结构。传统贝叶斯采样方法虽然精度较高,...
2026-08-20
近日,力学所引力波实验中心团队在空间引力波探测数据仿 真与分析领域取得重要进展。在空间引力波探测“太极”计划首 席科学家吴岳良院士的带领下,团队系统构建了面向真实探测场 景的数据仿真平台,并发布了第二期“太极数据挑战”(TDCII) 模拟数据集。相关成果以特邀综述形式发表于中国科学院一区Top 期刊《中国科学:物理学 力学 天文学》(IF:7.5)。 太极计划是中国科学院主导的空间引力波探测项目,目标是在 毫赫兹波段捕捉大质量双黑洞、银河系内致密双星、极端质量比 旋近系统、随机引力波背景等丰富波源,预计将有力推动基础科 学的前沿研究。然而,真实探测场景中的巨量信号重叠、波形复 杂、噪声非平稳与跨量级抑制、数据异常等难题,对传统数据处 理方法提出了严峻挑战。 针对上述难题,力学所引力波实验中心团队联合“太极科学联 盟”包括中国科学院大学、中国科学院上海微小卫星创新研究院、 上海天文台、国家天文台、理论物理所、国家空间科学中心等多 家院所、以及北京大学、东北大学、兰州大学、北京师范大学等 多家高校,构建了全新的数值模拟平台,集成了激光干涉测距、 无拖曳姿态控制、引力波信号模板、...
2026-07-032026 年 5 月 18 日,中国科学院力学研究所牵头的国家重点研 发计划项目“星间激光干涉测量系统分析与设计”由基金委高技 术研究发展中心组织,在力学所召开了项目综合绩效评价会议。 本次项目综合绩效评价主要分为两个会场,分别由技术专家和财 务专家对项目进行综合评审。 “引力波探测”专项项目综合绩效评价由高技术研究发展中 心项目主管沙锐主持会议,蔡志雄,祝斌参会,项目负责人罗子 人老师、力学所及课题负责人清华大学李岩、中国科学院空间中 心马晓珊、中国科学技术大学沈奇以及科技处、财务与资产处有 关人员参加了本次项目综合绩效评价会议。项目综合绩效评价会 议由周泽兵教授担任专家组组长。会上,项目负责人罗子人围绕 项目研究背景、整体实施进展、任务目标完成情况及核心研究成 果等方面,作了全面详实的项目综合绩效评价报告。技术评审专 家和财务评审专家在两个会场分别对项目技术指标完成情况、经 费管理使用等关键内容逐一质询,项目团队逐一进行细致解答与 充分反馈。经专家组充分讨论、综合评议,一致认为:项目全面 完成任务书约定研究内容,成功实现既定研究目标,成果成效显 著,同意项目通过综合绩效评...
2026-06-17
“太极计划”是由中国科学院提出的空间引力波探测方案 , 计划利用三颗卫星组成臂长 300 万公里的激光干涉仪 ,探测频率范围为 0. 1mHz 到1Hz 频段的引力波信号。这要求干涉仪具备皮米级的测距精度 ,对环境控制、仪器性能和噪声分析提出了前所未有的挑战。继 2019 年“太极一号”干涉仪成功在轨验证后 ,力 学研究所引力波实验中心团队针对“太极计划”对超高精度激光干涉测量的需求 ,首次设计并实现了适用于“太极计划” 的全功能光粘干涉仪光学平台,并完成了系统的地面性能测试和噪声评估,为“太极二号”引力波探测的干涉仪工程化铺平了道路。 为满足百万公里级臂长和皮米级测量精度的实际需求 ,研究团队首先明确了干涉仪模型需要具备的各项功能及对应的指标要求 ,并据此设计了一套全功能干涉仪光学平台。平台创造性采用 “正反分离” 的三维布局 ,有效隔离了热源对光路的影响 ,显著提升了系统在空间环境中的热稳定性。 同时,该设计兼容与望远镜、惯性传感器的垂直光束连接,功能完整性高。 依托力学所怀柔园区的皮米精度激光干涉平台 ,研究团队对该干涉仪光学平台进行了全面的稳定性测试和噪声评估。针对...
2026-05-09
基于超导体迈斯纳效应、磁通量子化效应和超导量子干涉器件(SQUID)的超导弱力测量是目前分辨率最高的弱力测量原理之 一,相较传统测量原理具有数量级优势。力学研究所引力波实验中心团队在此领域布局多年,在中国科学院重点部署项目、国家重大科技专项课题、科技部重点研发计划青年科学家项目以及力学所所长基金等支持下,系统研究了基于机械支撑检验质量、全超导磁悬浮检验质量以及机械/超导混合支撑检验质量的三代超导弱力测量技术,近期取得重要进展。 图 1:超导弱力测量系统(左)和由2个10kg小球构建的引力测试信号源(右) 为在常规环境下(非专业超静超稳实验室)实现超高分辨率测量,团队研制的第三代超导弱力测量系统采用了4个超导体检验质量,通过差分测量抑制环境干扰;检验质量采用团队提出的超导磁悬浮与机械弹簧混合支撑方案,有效解决了前两代技术在 灵敏度、系统复杂度和环境适应能力之间的矛盾,降低了对制造精度的依赖,实现了宽频段环境干扰抑制与系统优势测量频段的灵活调节,在强干扰环境下实现了超高分辨率弱力测量。 图 2:汇报及测试现场 近期,来自中国科学院上海光学精密机械研究...
2026-03-09
近期,力学所引力波实验中心研究团队在美国科学促进会与中国科协合作的国际顶级期刊《Research》(IF:10.3)上发表了题为“Towards Efficient and Accurate EMRI Parameter Estimation: A Machine Learning-Enhanced MCMC Framework”的研究成果。该研究提出了“流匹配马尔可夫链蒙特卡洛”(Flow-Matching Markov Chain Monte Carlo, FM-MCMC)混合计算框架,创造性地将生成式AI中的流匹配技术与传统的并行回火MCMC算法深度融合,显著提升了极端质量比旋近(EMRI)信号参数估计的效率与精度。 EMRI 是太极、LISA等未来空间引力波探测器的核心探测目标之一。这类波源由致密天体绕转超大质量黑洞形成,其引力波信号携带了极高精度的时空几何信息,是检验广义相对论及探测暗物质分布的理想探针。然而,EMRI信号极其微弱且波形复杂,其参数反演面临维度灾难、参数简并、似然函数多峰等挑战,传统的贝叶斯推断方法往往陷入局部极值,计算成本高昂,无法满足未来大量数据...
2025-12-16