Improved Pion-Kaon Identification in Heavy-Ion Collisions with a Two-Dimensional Transformation
本文提出了一种利用飞行时间质量平方与电离能损之间关联信息的二维平移旋转变换方法,有效解决了相对论重离子碰撞中中间至高横动量区间的π/K 粒子鉴别难题,将可靠鉴别范围扩展至约 3 GeV/c 并保持 98% 以上的纯度。
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本文提出了一种利用飞行时间质量平方与电离能损之间关联信息的二维平移旋转变换方法,有效解决了相对论重离子碰撞中中间至高横动量区间的π/K 粒子鉴别难题,将可靠鉴别范围扩展至约 3 GeV/c 并保持 98% 以上的纯度。
本文提出了一种基于结构化广义切片 Wasserstein 距离的完全数据驱动方法,利用随机权重神经网络直接从二维极化图像中提取 keV X 射线偏振信息,有效解决了传统 Gas Pixel 探测器分析中难以获取大视场入射角的问题,并验证了该方法与基于 von Mises 分布的统计模型的高度一致性。
该论文提出了一种基于全谱分析和蒙特卡洛物理模型的软件校准新方法,通过利用环境背景辐射特征自动修正探测器参数,成功实现了在无需主动温控的情况下,使伽马射线探测器在宽温变及复杂环境条件下仍能保持稳定的能量校准。
本文提出了一种基于矩阵距离度量的新算法,旨在解决传统反中微子方向性确定方法中的歧义问题,通过蒙特卡洛模拟验证了其在低计数率分段探测器中的有效性,并强调了该算法在反应堆监测及通用二维模式匹配中的广泛应用潜力。
本文全面介绍了 CMS 实验为应对高亮度 LHC 挑战而进行的 ME0 探测器升级,涵盖了其基于 GEM 技术的六层结构设计、生产与质控进展,以及该探测器在扩展赝快度覆盖范围、提升前向μ子重建能力和触发性能方面的关键作用。
本文评估了多种商用现货电子元件在高亮度大型强子对撞机 ATLAS 实验薄间隙室前端电子学中的抗辐射性能,结果表明所有受测元件均能满足预期的总电离剂量和非电离能量损失耐受要求。
该研究提出了一种基于金刚石金属 - 绝缘体 - 金属结构的坎帕尼尔探针,能够高效地将自由空间中波长达 10 微米的红外光绝热压缩至约 1 微米的亚波长区域,从而实现了石墨烯中局部驱动光电流的高分辨率亚波长成像,为原子级薄材料中的低能载流子动力学研究及中红外光电子学应用提供了强大的平台。
该研究提出了一种全光学成像模态,能够在传统宽场透射光学显微镜的样品平面内以 100 阿秒时间分辨率和 200 纳米空间分辨率直接解析光场的时空演化,成功揭示了厚 MoTe2 薄片周围散射对比度的延迟建立、脉冲展宽以及光激发下的完整面内矢量电场线分布。
本文介绍了一种采用低温多步退火工艺在轻掺杂 n-GaAs 上制备 Cr/Au 欧姆接触并集成漏电流抑制结构的电容耦合 GaAs p-i-n/衬底光电探测器,该器件能够检测对应于每脉冲 10^6 个电子的信号,为未来高能 X 射线三维成像探测器的开发提供了关键性能验证。