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粒子加速器

机器学习为更智能的粒子加速器铺平了道路

2022 年 7 月 20 日——科学家们开发了一种新的机器学习平台,使控制粒子束和激光的算法比以往任何时候都更加智能。他们的工作可能有助于开发新的和改进的粒子加速器,这将有助于科学家解开亚原子世界的秘密。 2022-07-21 粒子加速器

物理学家设计了一种在实验室中观察难以捉摸的“安鲁效应”的方法

麻省理工学院物理学家、最近工作的合著者 Vivishek Sudhir 说:“我们希望建立一个可以明确检测 Unruh 效应的专用实验,然后为研究各种相关方面提供一个平台。” “明确是这里的关键形容词:在粒子加速器中,实际上是一堆被加速的粒子,这意味着从一堆粒子之间的各种相互作用中推断出极其微妙的安鲁效应变得非常困难。” 2022-07-20 粒子加速器

调整特殊光的大小以缩小粒子加速器的大小

现代粒子加速器设施可能是巨大的。太赫兹技术可能会提供一条使它们小型化的途径。例如,能源部用户设施散裂中子源的质子加速器有三个足球场长。 2022-07-08 粒子加速器

控制等离子粒子加速器中的不稳定性

在传统的粒子加速器中,粒子使用射频腔推进,通常在达到其目标能量之前完成电路的多圈。另一种可以更快地使粒子加速的替代技术是质子驱动的等离子体尾场加速,但这种方法容易产生自调制不稳定性 (SMI),它将粒子束分解成一系列微束。 2022-07-08 粒子加速器

宇宙奥秘:寻找暗物质——欧洲大型强子对撞机再启动

欧洲大型强子对撞机执行的就是这个任务。它是目前世界上最大的强子对撞机。参照宇宙大爆炸理论,LHC的对撞试验有可能创造出与宇宙大爆炸之后万亿分之一秒时的状态,而这种能量极高的碰撞会产生包括暗物质粒子在内的异常粒子。 2022-07-05 大型强子对撞机粒子加速器

三年后:大型强子对撞机首次以创纪录能量的粒子碰撞将于明天开始

如果明天(7 月 5 日)在欧洲核子研究中心,质子再次以几乎光速在大型强子对撞机 (LHC) 中再次发生碰撞,那么它也将是一个对于美因茨卓越集群 PRISMA? 的物理学家来说非常特别的一天:在过去三年中,您为 ATLAS 探测器的扩展做出了重要贡献,以使其适合在世界第三季度处理更大量的数据最大的粒子加速器。 2022-07-04 粒子加速器大型强子对撞机

使用粒子加速器探索暗物质粒子,SLAC 物理学家 Natalia Toro 和 Philip Schuster 赢得 DOE 享有盛誉的 EO 劳伦斯奖

Toro 和 Schuster 因其对使用粒子加速器搜索暗物质粒子的实验设计的贡献而受到认可。 2022-06-23 粒子加速器

Edelen 利用机器学习来微调粒子加速器, Kurinsky 开发了基于量子信息科学的暗物质探测器

能源部 SLAC 国家加速器实验室的 Auralee Edelen 和 Noah Kurinsky 将因改变科学家调整粒子加速器实验的方式以及物理学家用来寻找暗物质微弱迹象的探测器的工作而获得著名的早期职业研究计划奖。 2022-06-10 粒子加速器

太阳耀斑内部揭示了粒子加速器区域

通过 NJIT 的扩展欧文斯谷太阳阵列 (EOVSA) 射电望远镜在 2017 年对 X 级太阳耀斑的观测,这项新发现成为可能,揭示了一个高效的粒子加速器,位于火山喷发最亮点的尖端。太阳的外层大气,称为耀斑的“尖端区域”,爆炸的环境等离子体在此转化为高能电子。 2022-06-09 粒子加速器

粒子加速器大型强子对撞机如何大获成功

在法国和瑞士边界的深处,是人类进行过的最大规模、最雄心勃勃的实验。大型强子对撞机 (LHC) 是一种粒子加速器,它使用一个 17 英里长的环,内衬强大的磁铁,将带电粒子加速到接近光速,并以巨大的能量将它们碰撞在一起——通常高到足以复制当宇宙在大爆炸之后立即处于热致密状态。 2022-05-26 粒子加速器对撞机

汇聚全球资源创新发展,如粒子加速器——大型强子对撞机

在第四次工业革命的背景下,智能技术和数字经济加速发展,带动创新资源流动和重聚。继土地、人力、资本、管理和技术之后,数据成为新的生产要素,形成新的创新模式。各国纷纷加快建设国际科技创新中心,希望在新技术革命和新经济浪潮中占据高地,汇聚全球资源,引领数字创新发展。 2022-05-24 粒子加速器对撞机

天文学家正在探索围绕着一颗遥远脉冲星的鳗鱼星云中的天体粒子加速器

近年来,有两个设施上线,让天文学家能够接触到最高能量的伽马射线:西藏的大型高海拔空气淋浴天文台 (LHAASO) 和墨西哥的高海拔水切伦科夫天文台 (HAWC)。他们的数据使天文学家能够识别大约十几种可能的宇宙粒子加速器,称为Pevatrons。 2022-05-20 粒子加速器伽马射线

科学家发现一种酶可使农用工业废料得到再利用,这项研究使用了同步辐射光

这项研究采用的跨学科方法包括多组学和生物信息学以及CNPEM的粒子加速器。Murakami说道:“我不记得有任何研究结合了所有这些技术,包括使用同步辐射光(一种极亮的电磁辐射源,可以帮助科学家观察材料的内部结构)。在这项研究中,我们的分析从微生物群落一直钻到某些蛋白质的原子结构。” 2022-05-15 粒子加速器

使用回旋加速器增加放射性药物生产

十二年前,葡萄牙科英布拉大学投资了该国第一台回旋加速器,这是一种粒子加速器,用于生产被称为放射性药物的医疗药物的放射性同位素。放射性药物对于诊断和治疗癌症以及脑部和心血管疾病至关重要。该机器的引入意味着放射性药物可以在国内生产并供应该地区。 2022-05-12 回旋加速器粒子加速器

什么是粒子加速器?

粒子加速器产生并加速原子和亚原子大小的带电粒子束,例如电子、质子和离子。它们不仅用于基础研究以提高对物质的理解,还用于与健康、环境监测、食品质量、能源和航空航天技术等相关的大量社会经济应用。 2022-05-11 粒子加速器
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