Design and characterization of a photosensor system for the RELICS experiment
本文介绍了一种专为 RELICS 实验设计的新型光电倍增管读出系统,通过采用阳极与第七打拿极的双路读出及正高压偏置技术,显著扩展了线性响应范围并有效抑制了地表宇宙线缪子背景导致的饱和效应,从而验证了该系统在探测相干弹性中微子 - 原子核散射信号及拓展 MeV 能区科学潜力方面的可行性。
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肝外系统(Hep-Ex)研究聚焦于肝脏之外那些与肝脏功能紧密相连的复杂网络,涵盖从代谢调节到免疫反应的广泛领域。这里探讨的不仅是器官间的相互作用,更是理解全身健康如何受肝脏状态深远影响的关键窗口。
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本文介绍了一种专为 RELICS 实验设计的新型光电倍增管读出系统,通过采用阳极与第七打拿极的双路读出及正高压偏置技术,显著扩展了线性响应范围并有效抑制了地表宇宙线缪子背景导致的饱和效应,从而验证了该系统在探测相干弹性中微子 - 原子核散射信号及拓展 MeV 能区科学潜力方面的可行性。
该论文在 QED 框架下完成了 过程的全微分次次领头阶(NNLO)计算,并将其集成至 McMule 程序中,为几 GeV 能区电子 - 正电子对撞机的亮度测量等应用提供了精确的理论支持。
本文提出了名为 DAMSA 的新型短基线加速器实验概念设计,旨在利用 PIP-II 直线加速器产生的 MeV 至亚 GeV 暗区信使粒子,通过极短基线方案突破传统束流堆积实验对短寿命粒子的探测限制,并规划通过 FAST 设施上的"Little DAMSA"先导实验验证其技术可行性,从而开启对短寿命新物理及标准模型精密过程的探索。
该论文利用 CMS 探测器在 13 TeV 质子 - 质子对撞中采集的 138 fb⁻¹数据,通过测量喷注内带电粒子的五种事件形状变量,验证了多种多喷注产生理论模型与实验数据之间的一致性。
该白皮书提出了一个由美国能源部实验室与大学共同构建的国家级人工智能原生研究生态系统的愿景,旨在通过利用当前及未来的粒子物理实验设施,加速从微观粒子到宇宙演化等基础物理领域的突破性发现。
ALICE 实验首次利用 ALICE 探测器在 5.02 TeV 的质子 - 质子和质子 - 铅碰撞中测量了中快度区的对电子产额,通过对比不同碰撞系统并引入核修正因子,验证了开放重味强子衰变产生的对电子符合预期且未观测到显著的核物质效应。
该研究利用 ALICE 在 13 TeV 质子 - 质子碰撞中测量的 和 K- 关联数据,通过显式建模共振衰变效应提取了原始发射源,发现其具有高斯分布特征且遵循横质量标度律,从而证实了 LHC 小碰撞系统中所有强子均源自一个共同的发射源。
ALICE 合作组在 LHC 上测量了 pp 和 p-Pb 碰撞中孤立瞬发光子的产生截面,发现低横动量区域存在可能源于核初始态效应(如核阴影)的压低现象,且其幅度与形状与包含核部分子分布函数的微扰 QCD 预测一致。
ALICE 合作组通过分析质子 - 质子碰撞中的氘核 - 介子动量关联,提供了模型无关的证据,表明约 90% 的(反)氘核产生于短寿命共振态(如Δ(1232))衰变后的核反应,从而解决了高能强子碰撞中轻(反)核形成的机制难题,并为宇宙射线及暗物质研究中的核合成建模提供了关键依据。
本文提出了一种名为 CARAMEL 的新型轴子暗物质探测策略,该策略利用注入射频信号增强电光晶体中由轴子诱导电场引起的激光椭圆度调制,从而在无需迈克尔逊干涉仪的情况下,实现了对 0.5 至 50 GHz 频段(对应几至 200 微电子伏特质量范围)轴子暗物质的紧凑型、高灵敏度探测。