Los científicos usan el detector PiN para estudiar los efectos de la radiación en el clima y el tiempo.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los científicos usan el detector PiN para estudiar los efectos de la radiación en el clima y el tiempo.
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Los científicos proponen sensores innovadores para mejorar la investigación sobre la materia oscura.
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La investigación compara modelos basados en imágenes y modelos de nubes de puntos para la simulación de datos de calorímetros.
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Un nuevo sensor mejora las mediciones de pequeñas rotaciones para estudios de ondas sísmicas y gravitacionales.
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Nuevos enfoques usando FPGAs mejoran el procesamiento de datos para eventos de colisión de partículas.
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La investigación arroja luz sobre el comportamiento de los neutrinos muónicos en argón para futuros experimentos.
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Descubre el potencial del DNP y NMR ZULF en el cuidado de la salud y la ciencia de materiales.
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Nuevo método conecta fibras ópticas a chips para aplicaciones a baja temperatura.
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Los científicos desarrollan una técnica precisa para medir el CO2 y la velocidad del viento en la atmósfera.
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Una mirada al papel del sistema Rasnik en la alineación precisa para la física de partículas.
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La actualización de ITS3 mejorará el seguimiento de partículas y la recolección de datos en CERN.
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Los sensores RD50-MPW3 prometen mucho para la detección de partículas de alta energía.
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Un enfoque directo para medir la intensidad del láser usando electrones dispersos muestra potencial.
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Un nuevo diseño de interferómetro de neutrones mejora las mediciones de la longitud de dispersión núcleo-neutrón.
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JUNO busca profundizar nuestro conocimiento sobre los neutrinos y sus propiedades.
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Nueva investigación mejora la comprensión de los espectros de desintegración beta.
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El proyecto COSINE-100 no encuentra evidencia de WIMPs, redefiniendo las teorías sobre la materia oscura.
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La investigación de COSINUS mejora la detección de señales de materia oscura usando cristales de yoduro de sodio.
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Nuevas herramientas ayudan a medir rayos gamma en el rango de MeV.
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Un programa de computadora ofrece una forma económica de identificar tipos de radiación.
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HeRALD tiene como objetivo encontrar materia oscura ligera usando tecnología de helio superfluido.
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La actualización del sistema de lectura mejora el manejo de datos para el experimento ATLAS.
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N nuevos detectores de Cerenkov mejoran la medición de rayos de alta energía de colisiones de iones pesados.
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El nuevo calorímetro de pocos grados busca mejorar los estudios de gluones en el EIC.
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Los investigadores están lidiando con el ruido de neutrones en experimentos para estudiar el comportamiento de partículas raras.
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Los científicos prueban nuevos detectores para buscar la descomposición beta doble en un laboratorio subterráneo.
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El experimento Borexino proporciona la primera evidencia directa de los neutrinos solares de CNO.
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La identificación de partículas es súper importante para los próximos proyectos de colisionadores.
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LUXE estudia las interacciones de luz y partículas para explorar nueva física.
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El nuevo modelo GravNetNorm mejora el análisis de nubes de puntos en el aprendizaje automático.
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La investigación resalta el progreso en sistemas optomecánicos usando membranas con soporte suave para aplicaciones mejoradas.
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Nuevos métodos mejoran el monitoreo del combustible TRISO en reactores nucleares para una mejor seguridad.
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Los detectores de neutrinos ofrecen nuevos métodos para monitorear la seguridad y las operaciones de los Reactores Modulares Pequeños.
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La investigación se centra en medir el comportamiento de la luz en LAB para experimentos de neutrinos.
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Un estudio revela cómo la exposición a protones afecta el rendimiento de los detectores CZT en el espacio.
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Nuevo diseño de guía de onda con costilla cargada mejora la eficiencia y velocidad en moduladores ópticos.
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CaloScore v2 ofrece simulaciones más rápidas y precisas para interacciones de partículas en física de altas energías.
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Aprende cómo el pegado con adhesivo UV mejora los interferómetros compactos para mediciones precisas.
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Presentamos CaloDiffusion para simulaciones rápidas y de alta calidad de calorímetros en física de partículas.
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La anemometría de temperatura diferencial ofrece mediciones más rápidas para el flujo de aire y gas.
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