Willkommen im Bereich Physik — Ins-Det, der sich mit den empfindlichen Instrumenten beschäftigt, die Teilchen und Strahlung messen. Diese Forschung bildet das Rückgrat moderner Experimente, von der Entdeckung neuer Teilchen bis zur Beobachtung kosmischer Phänomene. Hier geht es um die hochentwickelten Detektoren, die es Wissenschaftlern ermöglichen, unsichtbare Vorgänge sichtbar zu machen und fundamentale Fragen über unser Universum zu beantworten.

Auf Gist.Science durchsuchen wir täglich die neuesten Vorab-Veröffentlichungen auf arXiv in diesem Fachgebiet. Für jedes neue Preprint erstellen wir sowohl eine leicht verständliche Zusammenfassung für ein breites Publikum als auch eine detaillierte technische Analyse für Fachleute. So bleibt niemand ausgeschlossen, egal ob man Physiker ist oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entdeckungen.

Im Folgenden finden Sie die aktuellsten Arbeiten, die wir aus dem arXiv-Bereich für Sie aufbereitet haben.

Performance Characterization of a Plastic-Scintillator Sensor for Fast-Neutron, Thermal-Neutron, and Gamma-Ray Discrimination

Diese Arbeit zeigt, dass ein kompakter Kunststoffszintillatorsensor in Kombination mit einem thermischen Neutronenkonverter und einer einzelnen Photomultiplier-Röhre in gemischten Strahlungsfeldern effektiv zwischen schnellen Neutronen, thermischen Neutronen und Gammastrahlen unterscheiden kann, wobei spezifische Konfigurationen hohe Trennleistungsmaße erreichen.

Yuhang Liu, Fengpeng An, Guang Luo, Wei Wang, Xuesong Zhang, Dixiao Lu, Xiaohao Yin2026-04-30⚛️ hep-ex

Characterization of field cage and cathode for low radioactivity operation with the CYGNO experiment

Dieser Beitrag stellt die Validierung von niedrigradioaktiven internen Komponenten für den Richtungs-TPC-Detektor des CYGNO-Experiments vor und zeigt, dass eine Nylon-Trägerstruktur mit kupferbeschichteten PET- oder Kapton-Folien die elektrische Leistung optimiert und gleichzeitig die Materialkontamination minimiert.

F. D. Amaro, R. Antonietti, E. Baracchini, L. Benussi, S. Bianco, A. Biondi, C. Capoccia, M. Caponero, L. G. M. de Carvalho, G. Cavoto, I. A. Costa, A. Croce, M. D'Astolfo, G. D'Imperio, E. Danè, G. D (…)2026-04-29⚛️ hep-ex

SPARSE -- Efficient High-Resolution SEM Imaging of Rare Microstructural Features Across Large Areas by Selective Rescanning

Dieser Beitrag stellt SPARSE vor, ein Open-Source-Python-Framework, das die Erfassungszeit für hochauflösende REM-Bildgebung seltener mikrostruktureller Merkmale über große Flächen erheblich verkürzt, indem es einen zweistufigen Ansatz verfolgt, der eine schnelle Erstscannung mit einer selektiven Nachscannung identifizierter Bereiche von Interesse kombiniert.

Tom Reclik, Jan Gerlach, Maximilian A. Wollenweber, Yannis P. Korkolis, Sandra Korte-Kerzel, Ulrich Kerzel2026-04-29🔬 physics.app-ph

High-field magneto-optical imaging of superconducting critical states beyond 10 T using a paramagnetic garnet sensor

Dieser Beitrag stellt eine hochfeldmagnetooptische Bildgebungstechnik vor, die einen paramagnetischen Nd-Garnet-Sensor verwendet, um die räumliche Verteilung der kritischen Stromdichte und des Vektorstromflusses in eisenbasierten Supraleitern unter stationären Magnetfeldern bis zu 13 T sichtbar zu machen und quantitativ abzubilden, wodurch die Einschränkungen herkömmlicher volumenmittlerer Messungen überwunden werden.

Yuto Kinoshita, Masayuki Toyoda, Yoshiaki Kobayashi, Masayuki Itoh, Masashi Tokunaga2026-04-29🔬 cond-mat

A radon emanation measurement system at the Carleton Noble Liquid Detector Laboratory

Das Carleton Noble Liquid Detector Laboratory (COLD Lab) entwickelte und kalibrierte ein umfassendes Radon-Exhalations-Messsystem, bestehend aus einer Edelstahlkammer, einer ZnS(Ag)-Zelle und einer Aktivkohlefalle, um Radonkontaminationen aus Materialien und Gasen zu charakterisieren und so die Untergrundsignale in Experimenten zur Suche nach seltenen Ereignissen wie DEAP-3600 zu reduzieren.

P. Adhikari, M. G. Boulay, R. Crampton, D. Gallacher, M. Perry2026-04-29⚛️ hep-ex

Sub-keV energy calibration of CONUS+ via 71Ge M-shell neutron activation

Die CONUS+-Kollaboration erreichte eine Energiekalibrierung im sub-keV-Bereich mittels 71Ge-M-Schalen-Röntgenstrahlen aus Neutronenaktivierung, wodurch gezeigt wurde, dass die Unsicherheit der Signalmessung des Experiments von 14 % auf unter 4 % reduziert werden kann und die Energie-Rekonstruktion bis zur Nachweisgrenze für zukünftige Präzisionsmessungen validiert wird.

E. Sánchez García, Y. Shi, N. Ackermann, H. Bonet, C. Buck, J. Hakenmüller, G. Heusser, M. Lindner, W. Maneschg, M. Meier, S. Mertens, D. Piani, T. Rink, H. Strecker2026-04-29⚛️ hep-ex