电子加速器
美国加速器实验室(SLAC) 研究人员将机器学习与物理知识相结合,以优化 SPEAR3 粒子加速器的性能,该加速器是该实验室斯坦福同步辐射光源 (SSRL) 的支柱。
2021-08-02
X射线大型强子对撞机美国加速器实验室 粒子加速器
科学家们观察到粲介子异常微小的振荡,粲介子是一种同时包含夸克和反夸克的亚原子粒子。这种振荡证明粲介子粒子可以在物质和反物质状态之间交替。为了测量微小的相互作用,科学家们不得不将他们的实验缩小到 1 x 10^-38 克的极小尺寸。据首次参与记录这一现象的 1,000 多名物理学家组成的团队称,一种被称为粲介子的古怪亚原子粒子具有看似神奇的能力,可以在物质和反物质之间切换状态(然后再切换回来)。牛津大学的研究人员使用大型强子对...
2021-08-02
欧洲核子研究中心原子核大型强子对撞机
我们在这里说的这个粒子加速器是一个等离子尾场加速器,它能产生短而强烈的电子脉冲,而它所驱动的激光是所谓的自由电子激光器(FEL),这种激光器可以利用它的光来分析原子、分子和凝聚态物质,其分辨率高得令人难以置信。
2021-08-02
X射线粒子加速器
7月30日,国家重大科技基础设施“加速器驱动嬗变研究装置”(CiADS)开工建设启动会在广东省惠州市CiADS装置区现场顺利召开。会议由近代物理所副所长胡正国主持。
2021-08-02
直线加速器
费米实验室的缪子磁矩实验结果,是否为新物理学的存在提供了更坚实的证据?这个问题的关键,就在于实验结果的置信度能否达到5σ。
2021-08-01
费米国家加速器实验室大型强子对撞机
来自图尔库大学的研究人员发现了一种基于天然矿物哈克曼石的着色能力的X射线成像新方法。这个国际研究小组还发现了黑曼石在暴露于X射线时如何以及为什么会改变颜色。
2021-07-31
X射线粒子加速器
美国能源部已授予电子离子对撞机关键决策,这是一种独一无二的核物理研究设施,将在布鲁克海文国家实验室建造。
2021-07-31
对撞机放射性同位素原子核
今天,欧洲核子研究中心的LHCb 实验在欧洲物理学会高能物理学会议(EPS-HEP)上展示了一项新发现。LHCb 发现的新粒子标记为 T cc +,是四夸克——一种包含两个夸克和两个反夸克的奇异强子。
2021-07-30
欧洲核子研究中心大型强子对撞机
在相对论重离子对撞机 (RHIC) 上研究粒子碰撞的科学家们已经为 80 多年前预测的两种物理现象提供了确凿的证据。结果来自对相对论重离子对撞机掠射粒子碰撞中产生的 6,000 多对电子和正电子的详细分析,并发表在《物理评论快报》上。
2021-07-30
对撞机
现在,美国能源部国家加速器实验室(SLAC )的研究人员已经证明,他们可以使用机器学习来优化粒子加速器的性能,方法是通过向算法教授加速器操作背后的基本物理原理——无需先验数据。
2021-07-30
美国加速器实验室 粒子加速器
7月28日,武威重离子中心在原有两个治疗室的基础上新增两个治疗室,新增治疗室目前已完成安装,年内投入使用,配套设施、软件同步优化再升级。
2021-07-29
质子治疗PET/CT核医学直线加速器
国际原子能机构和世界卫生组织(世卫组织)已向世界各地的放射治疗中心推出了一种新型剂量学审计,作为一项免费服务,以支持医院应对日益增长的癌症负担。
2021-07-29
直线加速器国际原子能机构放射诊疗
在 1960 年代,物理学家提出强子实际上是由两个或三个基本成分的组合组成,他们称之为“夸克”。
2021-07-28
原子核粒子加速器
美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)的伯克利实验室激光加速器(BELLA)中心开发并测试了一种创新的光学系统,能够以前所未有的精度精确测量和控制高功率激光束的位置和指向角——不会中断或干扰光束。
2021-07-28
粒子加速器
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