Emerging Technologies and Methods in Wide-Area Search for Nuclear Materials
本文概述了加拿大核应急响应团队如何整合包括无人系统、先进探测器和高性能计算在内的新兴技术,以增强广域核材料搜索能力,并提高源定位的准确性及误差传播分析。
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物理中的仪器探测领域致力于研发和运用各种精密设备,让我们能够“看见”从亚原子粒子到遥远星系的微观与宏观世界。这一学科不仅是理论物理的坚实基石,更是推动人类探索宇宙奥秘的关键技术引擎。
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下方为您整理了该类别下最新的几篇论文,涵盖近期在探测技术与实验应用上的重要突破。
本文概述了加拿大核应急响应团队如何整合包括无人系统、先进探测器和高性能计算在内的新兴技术,以增强广域核材料搜索能力,并提高源定位的准确性及误差传播分析。
本研究表明,虽然低能质子通常会因为受体移除(acceptor removal)而导致低增益雪崩探测器(LGADs)更严重的退化,但 400 MeV 质子的损伤程度却出人意料地低于比其能量更低及更高的质子,这揭示了标准的 1 MeV 中子等效通量标度法无法充分捕捉辐射诱导缺陷形成中复杂的、非单调的能量依赖性。
本文介绍了缪子正反常转换实验(MACE)的理论框架与详细实验设计,该实验旨在通过寻找灵敏度约为 的缪子到反缪子转换,来发现或限制带电轻子数守恒破缺。
本文展示了束流测试结果,证明了用于 ATLAS 高粒度计时探测器的预生产阶段低增益雪崩探测器(LGA D)满足所有性能要求,包括电荷收集、时间分辨率和命中效率,即使在模拟高亮度 LHC 寿命末期条件的中子辐照之后也是如此。
本文提出了一种通过频率跳变实现光学悬浮纳米球三维量子压缩的方案,并证明了利用现有技术实现约 10 dB 的压缩是可行的,从而能够在克服退相干的情况下实现超越标准量子极限的脉冲检测。
本文报告了在欧洲核子研究中心(CERN)对一种带有封装式CMOS ASIC的新型混合MCP-PMT进行的成功束流测试表征,证明了其在增益为且时间分辨率约为280 ps的情况下进行单光子切伦科夫探测的能力。
本文介绍了设计、仿真以及一种高速、低噪声跨阻放大器的全面表征,该放大器能够跨越包括低至 80 K 的低温条件在内的宽温度范围准确测量 SiPM 信号,以支持未来的高能物理实验。
本文介绍了 AIRPET,这是一个基于 Web 的 AI 辅助平台,通过将探测器模拟、图像重建和由大语言模型(LLM)驱动的几何结构创建集成到单一的可访问工作流中,简化了复杂的多阶段 PET 扫描仪设计与评估过程。
本文介绍了 ALICE 实验中新型圆柱形内层追踪系统 (ITS3) 的设计与研发进展,重点阐述了其超轻量化晶圆级单片主动像素传感器、风冷架构,以及在空间分辨率、探测效率和时间分辨率方面所展示的高性能。
本文报告了一个 13 克考古级 PbWO 原型低温探测器的成功运行,该探测器实现了低能量阈值,并利用该靶材料推导出了首个暗物质排除限制,从而为未来的 RES-NOVA 实验验证了技术与方法论基础。