La misión AXIS de la NASA busca mejorar la tecnología de astronomía de rayos X para tener mejores observaciones cósmicas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La misión AXIS de la NASA busca mejorar la tecnología de astronomía de rayos X para tener mejores observaciones cósmicas.
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XOC haz de rayos X mejora la tecnología de detectores para futuras misiones espaciales.
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La tecnología SiSeRO mejora la sensibilidad de detección de rayos X para futuras misiones astronómicas.
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Los LAPPDs ofrecen detección de fotones rápida y precisa para varias aplicaciones científicas.
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Aprende cómo los sistemas de disparo filtran y gestionan datos en experimentos de física de partículas.
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TIM utiliza detectores avanzados para observar la formación de estrellas en entornos cósmicos difíciles.
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Un nuevo enfoque de aprendizaje automático mejora el monitoreo de la calidad de los datos en la física de partículas.
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Explorando el rendimiento de los sensores de silicio en entornos de radiación.
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Nuevo método de seguimiento promete mejorar la eficiencia en el Gran Colisionador de Hadrones.
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El proyecto DAMIC-M busca detectar materia oscura ligera a través de tecnología avanzada en el LSM.
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Los fotomultiplicadores de silicio mejoran la precisión de detección de luz en varios campos.
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Un nuevo sistema de cámaras mejora la calibración óptica para los telescopios de neutrinos de próxima generación.
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Investigando diseños avanzados de telescopios de neutrinos para mejorar los métodos de detección.
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Dispositivos innovadores mejoran las técnicas de control láser para diversas aplicaciones científicas.
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Mejorando la interpretabilidad de modelos de machine learning en diagnósticos de plasma para obtener mejores conocimientos.
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Nueva tecnología de sensores mejora la detección y el tiempo para experimentos de partículas de alta energía.
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Proyecto liderado por estudiantes crea paneles solares asequibles para CubeSats, mejorando la accesibilidad.
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Estudio de eventos raros de partículas usando técnicas de detección avanzadas.
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Un nuevo experimento en Brasil detecta antineutrinos para monitorear las actividades de los reactores.
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Un nuevo fotodetector de gas mejora la resolución temporal y la tasa de conteo para la detección de partículas.
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Conoce el enfoque innovador de la imagenología por partículas magnéticas en la investigación médica y de materiales.
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Un estudio revela cómo las bacterias se adhieren de manera diferente a las superficies según su rigidez.
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Este estudio examina los factores que afectan el rendimiento de los detectores de fotones individuales en nanocables superconductores.
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Un nuevo espectrómetro hace que la ESR sea accesible y personalizable para los investigadores.
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JUNO busca aclarar los misterios de los neutrinos a través de técnicas avanzadas de procesamiento de datos.
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Los micro-objetos levitados ofrecen precisión en mediciones y tareas de detección.
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Explorando el rol y la importancia de los SNSPDs en la tecnología y la ciencia.
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Este estudio examina cómo los kaones cargados positivamente interactúan con argón en experimentos de alta energía.
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LUXE investiga la luz y la materia bajo campos eléctricos altos para estudiar la creación de partículas.
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La investigación destaca los efectos del modo Higgs y las impurezas en los superconductores.
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CERN mejora los paradas de haz para aumentar la seguridad y eficiencia de los haces de partículas de alta energía.
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Los scintiladores líquidos son esenciales para detectar radiación ionizante y partículas como los neutrinos.
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Nuevos métodos mejoran las mediciones de campos magnéticos en varios campos científicos.
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El experimento TUCAN busca una precisión sin precedentes en las mediciones del momento dipolar eléctrico de los neutrones usando magnetometría avanzada.
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Los científicos investigan los fotones oscuros para entender la naturaleza de la materia oscura.
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Un estudio sobre neutrinos para una monitorización segura de reactores.
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Nuevo diseño de resonador mejora la sensibilidad de búsqueda de axiones al reducir la mezcla de modos.
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KATRIN mejora la investigación sobre la masa de neutrinos con un nuevo equipo para reducir el ruido de fondo.
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La investigación revela cómo los piones y los muones interactúan con los átomos de argón, mejorando los métodos de detección.
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El Laboratorio Subterráneo de Boulby mejora la selección de materiales para la investigación con detectores avanzados.
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