Simulating Gadolinium-Induced Magnetic Field Variations for Temperature Sensing with Magneto-Mechanical Resonators
本研究表明,通过在磁力机械谐振器定子上涂覆钆,利用其随温度变化的磁相变特性,实现了 45.8 Hz/K 的创纪录无线温度传感灵敏度。
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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。
本研究表明,通过在磁力机械谐振器定子上涂覆钆,利用其随温度变化的磁相变特性,实现了 45.8 Hz/K 的创纪录无线温度传感灵敏度。
本文提出了一种鲁棒的贝叶斯方法,用于通过堆叠箔片技术和 V 放射性测量医用回旋加速器中的质子束能量,证明了其在不依赖直接电荷测量的情况下,在准确性、不确定性处理以及适用于多种实验条件方面的优越性。
本文通过使用模拟计算机模拟一个与单个真实悬浮介观粒子相互作用的“幽灵”粒子,展示了一种研究耦合振子动力学的新颖方法,从而能够为先进传感和物理模拟实现对相互作用特性的动态控制。
本文介绍了 MOSAIX 鉴定系统的开发与验证策略,该系统利用基于 FPGA 的测试基础设施和仿真器,旨在为 ALICE ITS3 升级所需的晶圆级 MAPS 原型在芯片生产前验证其测试环境。
本文详细介绍了 BUTTON-30 的防水光学模块的设计与建造,该探测器是位于 STFC Boulby 地下设施中的中微子探测器演示装置,旨在为未来的大型观测站及核反应堆监测测试掺钆的水基液体闪烁体。
本研究表明,尽管卫星数据可以重建煤矸石堆场的火灾历史,但无人机遥感结合实地验证对于有效监测小规模热异常以及评估后工业环境中阴燃引起的植被胁迫至关重要。
本文介绍了一种在 CMS 框架内基于 GPU 实现的最先进机器学习粒子流(MLPF)算法,该算法将事件重建统一为一个单一模型,在实现与标准方法相当的物理性能的同时,显著提升了喷注能量分辨率,并将推理时间缩短了五倍。
本文介绍了第一代 SQUAT 检测器架构的设计与初步实验验证,展示了其通过在无谐振器超导量子比特(transmons)中同时测量电荷和准粒子信号,实现太赫兹直接探测的能力。
本研究通过 WeightField2 模拟证明,超薄(20 m)4H-SiC 低增益雪崩二极管与硅和金刚石相比,具有更优异的抗辐射性和低于 25 ps 的时间分辨率,使其成为高亮度对撞机环境下的理想选择。