Evaluation of the beam-induced depolarization of the HJET target at the EIC
本文定量评估了未来电子-离子碰撞器(EIC)中极化原子氢气喷注靶(HJET)受束流诱导的去极化现象,并得出结论:即使在束流电流显著高于 RHIC 的情况下,由此产生的去极化效应也微乎其微(),完全符合 EIC 极化测量精度要求。
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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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本文定量评估了未来电子-离子碰撞器(EIC)中极化原子氢气喷注靶(HJET)受束流诱导的去极化现象,并得出结论:即使在束流电流显著高于 RHIC 的情况下,由此产生的去极化效应也微乎其微(),完全符合 EIC 极化测量精度要求。
本文通过利用 MicroBoone 检测器中 Tl 衰变的单能信号,首次测量了液氩时间投影室(LArTPC)在 MeV 能标下的能量分辨率,测得分辨率约为 7.52%,并验证了模拟预测。
本文介绍了一种利用纳米级空隙阵列的新型、具有成本效益的全光学传感平台,该平台通过独特的颜色特征,能够同时检测、分类并表征小于500纳米的纳米塑料的尺寸、形状和材料组成,为复杂环境和生物环境中的快速高通量监测提供了一种可扩展的解决方案。
本文研究了 ICARUS 检测器低温光电倍增管中观察到的渐进式增益退化现象,通过实验测试与建模表征了低温下的不可逆性能损失,并实施了缓解策略以确保可靠运行。
本文证明了基于深度学习的触发算法,特别是监督神经网络和基于MPDR的异常检测模型,在识别Hyper-Kamiokande实验中的低能中微子事件方面显著优于传统的计数触发器,同时通过亚毫秒级的GPU推理延迟保持了实时可行性。
本文提出,低温量热器中观测到的低能过剩源于吸收体与底层二氧化硅层之间热收缩失配所引发的表面位错,从而提供了一种固态解释,并建议对探测器设计进行修改以检验并抑制该背景。
本文对 SENSEI Skipper-CCD 中的虚假电荷进行了表征,确定串行寄存器是读出期间的主导背景源,并证明一种新颖的“三级”时钟方案可将单电子密度降低约七倍。
本文提出了一种新型光纤萨格纳克干涉仪,用于对夏皮罗时间延迟进行精密地面测量,旨在以 10⁻⁹的灵敏度测定 PPN 参数γ,从而为广义相对论提供一种独立的实验室尺度检验。
本文介绍并实验验证了自旋相位连续调制(SPCM),这是一种利用振荡磁场精确表征中子束速度和单色性的新方法。
本文提出了一种利用中子自旋干涉仪分析多频振荡磁场的理论框架并进行了实验验证,表明此类磁场会因拉莫尔进动色散导致对比度衰减并产生非恒定的干涉相位。