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电子加速器

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

怀柔(50MeV)质子回旋加速器设施成功出束

7月17日,中国科学院国家空间科学中心在北京市怀柔科学城第一批交叉研究平台项目——“空间科学卫星系列及有效载荷研制测试保障平台”支持下建设的空间辐射效应分析试验平台暨怀柔(50MeV)质子回旋加速器设施(HuaiRou Proton Cyclotron Facility,HRPCF)试运行出束,将能量约30MeV的质子引出传输至实验大厅实验终端处,在直径15cm的荧光靶上获得了2nA/cm2的束流,如图1所示,这为后续全面试运行奠定了基础。 2022-07-19 回旋加速器

CEPC 650 MHz超导腔加速梯度再创新高

6月22日和7月12日,中科院高能所加速器中心沙鹏等人在先进光源技术研发与测试平台(PAPS)分别对环形正负电子对撞机(CEPC)的两只650 MHz single-cell超导腔(1#腔和2#腔)进行了低温下的垂直测试(@ 2.0 K):两只超导腔的最大加速梯度分别达到了41.0MV/m和41.6MV/m;在40MV/m的加速梯度下,两只超导腔的品质因数(Q)分别达到了1.7E10和2.5E10;此外,在测试过程中,1#腔全程没有出现场致发射现象,2#腔则在37MV/m以上的高加速梯度下发生了轻微的场致 2022-07-14 对撞机

高能所召开“2022正电子科学与技术高端研讨会”

魏龙代表主办方之一欢迎全国正电子谱学领域的专家参加本次会议,他介绍了CCAST面向国际学术交流平台的发展历程,并回顾了CCAST对促进我国第一台基于北京正负电子对撞机电子直线加速器的强流慢正电子束装置立项的支持,希望CCAST通过主办本次会议能进一步促进我国在该领域的创新发展。 2022-07-12 北京正负电子对撞机直线加速器

中科院等离子体所承担国家重点研发计划项目顺利通过技术评审

14MeV质子回旋加速器由中科院等离子体所和中科离子医学技术装备有限公司共同研发,是大科学装置“沿途下蛋”的又一成果转化。该产品既可服务于材料辐照需求,又可匹配放射性同位素生产,具有体积小、重量轻、耗能低、精度高的显著特点,为放射性同位素生产提供了国产化新选择。 2022-07-11 回旋加速器

大型强子对撞机CMS合作组发现新的四夸克粒子家族

记者10日从南京师范大学获悉,在9日举行的第41届国际高能物理大会上,欧洲核子研究中心大型强子对撞机(LHC)的紧凑介子线圈(CMS)合作组报告,他们发现了一个可能由4个粲夸克组成的奇特粒子家族。 2022-07-11 大型强子对撞机

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

大型强子对撞机以创纪录的能量成功地重新启动 激发对暗物质的搜索

经过三年多的升级和维护工作,世界上最强大的粒子加速器--大型强子对撞机的实验于7月5日开始了一个新的数据采集期。自4月以来,光束已经在欧洲核子研究中心的加速器综合体中循环,大型强子对撞机及其喷射器正在重新调试,以便用新的更高强度的光束和更高的能量进行操作。 2022-07-07 大型强子对撞机

大型强子对撞机LHC,“上帝粒子”已被发现十年,我们为何仍要向前?

2022年7月5日,欧洲核子研究中心经过升级后的LHC对撞机将正式开启它的第三阶段的取数运行。经过升级后的LHC,对撞能量更高了,束流亮度更大了,相比于十年前那个发现希格斯粒子的LHC,它的数据收集与处理能力又有了巨大的提升。 2022-07-05 大型强子对撞机

大型强子对撞机LHC,《自然》最新发表论文,纪念希格斯玻色子发现十年研究路

这两个实验组报道了大型强子对撞机第二轮运行期(2015至2018年)获得的涉及希格斯玻色子产生或衰变数据的分析结果。他们研究的主要问题是希格斯玻色子如何与其他基本粒子相互作用。根据粒子物理学标准模型的理论,任何粒子与希格斯玻色子的相互作用强度都与粒子质量成比例。 2022-07-05 大型强子对撞机

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

中广核技首个华中地区辐照中心项目进入试运行阶段

该项目是中广核技在华中地区的首个辐照中心项目,位于湖南省长沙市宁乡经济技术开发区美妆谷产业园区。 2022-07-04 直线加速器电子束辐照

粒子加速器 LHC:希格斯粒子周年纪念

世界上最强大的粒子加速器的地下环形隧道长 26.7 公里:位于日内瓦欧洲核研究中心 CERN 的大型强子对撞机 LHC。质子在相互碰撞之前以几乎光速穿过这个环形隧道。微型格式的巨大碰撞是故意的,因为这是形成新的挥发性粒子的唯一途径。 2022-07-04 大型强子对撞机
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