Nuevos desarrollos están mejorando las fuentes de iones polarizados para la investigación en física nuclear.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos desarrollos están mejorando las fuentes de iones polarizados para la investigación en física nuclear.
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Los investigadores usan aprendizaje automático para distinguir electrones de piones en física de alta energía.
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Nuevas mejoras en CRIS impulsan la investigación sobre elementos radiactivos y fuerzas nucleares.
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Nuevos métodos mejoran los datos simulados para experimentos de partículas en LHCb.
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Descubre cómo CERN-ISOLDE produce iones moleculares radiactivos raros para el estudio científico.
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Una mejora para aumentar la detección de muones en el experimento ATLAS en medio de tasas de colisión más altas.
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Nueva técnica de FTS mejora el análisis de gases usando fuentes de luz compactas.
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Buscando mejorar el conocimiento sobre los neutrinos tau a través de técnicas de detección avanzadas.
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Los detectores CZT prometen imágenes médicas más claras gracias a configuraciones de lectura mejoradas.
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Un nuevo método permite a los científicos observar ondas de choque en líquidos con una precisión increíble.
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Nuevos modelos mejoran la detección de materia oscura e interacciones de neutrinos.
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Un nuevo sistema de guía de luz infrarroja mejora el posicionamiento de objetivos en física nuclear.
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Una mirada a la Tomografía de Coherencia Óptica y sus últimos métodos.
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Una mirada a las técnicas y desafíos del fotocontador en la medición de luz.
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Un modelo de aprendizaje profundo simplifica la detección de picos en experimentos de cristalografía de rayos X.
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TAS-Paths mejora la seguridad y la eficiencia en la planificación de movimiento del espectrómetro.
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XENONnT tiene como objetivo detectar unas partículas de materia oscura esquivas llamadas WIMPs.
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Usando antineutrinos para un monitoreo y cumplimiento más seguro de reactores nucleares.
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Una nueva tecnología de detectores de germanio busca encontrar materia oscura de baja masa.
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La alineación regular asegura precisión en los sistemas de detección de partículas para física de altas energías.
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Este estudio se centra en medir la violación de CP en neutrinos usando métodos de detección avanzados.
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Nuevas estaciones de detección mejoran el seguimiento de muones para colisiones de partículas en CERN.
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Una estructura útil para escribir un artículo de conferencia efectivo.
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El Proyecto Tangerina desarrolla sensores para la detección precisa de partículas en física de altas energías.
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Un nuevo método acelera las pruebas de sensores en el Observatorio Simons.
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El nuevo detector PICOSEC Micromegas logra una impresionante resolución temporal para la física de altas energías.
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Nuevos prototipos muestran un cronometraje preciso y mayor robustez en la detección de partículas.
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Un nuevo equipo mide los giros de protones en agua para la investigación de campos magnéticos.
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Un nuevo método mejora la calidad de imagen en microscopía de rayos X.
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Cómo las biocapas a base de aluminio mejoran los KIDs para varias aplicaciones científicas.
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Aprende por qué se enredan tus cables y cómo evitarlo.
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Nuevos diseños de MKID mejoran la detección de la luz del fondo cósmico de microondas.
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Estrategias para minimizar el ruido en MKIDs y mejorar la precisión de las mediciones.
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Examinando cómo la pérdida dieléctrica afecta el rendimiento de los materiales en electrónica y telecomunicaciones.
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Estudiando las interacciones entre la luz y la materia a través de métodos de seguimiento avanzados en LUXE.
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Investigadores desarrollan métodos para controlar partículas pequeñas en estados fuera de equilibrio.
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Un nuevo modelo de detector de gas mejora la detección de partículas en procesos nucleares.
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Los científicos están buscando axiones para entender mejor la materia oscura.
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