Les détecteurs PICOSEC améliorent le timing dans les expériences de physique des particules avec une précision même dans des conditions difficiles.
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La science de pointe expliquée simplement
Les détecteurs PICOSEC améliorent le timing dans les expériences de physique des particules avec une précision même dans des conditions difficiles.
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Une nouvelle approche pour mesurer le bruit magnétique améliore la précision dans les systèmes sensibles.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la sortie lumineuse dans les scintillateurs nanocomposés pour la détection de particules.
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AMoRE-II cherche à détecter la rare désintégration bêta double sans neutrinos pour percer les mystères des neutrinos.
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Un nouveau pipeline améliore le suivi des particules au LHC grâce aux GNN.
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Les CCD Skipper sont testés pour les effets de radiation afin d'améliorer les performances des télescopes spatiaux.
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Une nouvelle expérience vise à détecter des particules ressemblant à des axions pour mieux comprendre la matière noire.
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La thermométrie optique offre de nouvelles façons de mesurer la température dans des environnements cryogéniques.
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Le système SMOG2 améliore les études de collisions de particules au Grand collisionneur de hadrons.
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Une nouvelle méthode améliore la performance des détecteurs à nanofils supraconducteurs pour la détection de photons uniques.
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De nouvelles techniques visent à mesurer le moment dipolaire électrique des neutrons avec plus de précision, en explorant la physique fondamentale.
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La recherche sur le carbure de silicium vise à améliorer la performance des détecteurs de particules sous radiation.
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Apprends comment les systèmes d'isolation sismique actifs améliorent la détection des ondes gravitationnelles.
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De nouvelles découvertes s'attaquent aux défis des détecteurs UV en silicium pour les missions spatiales.
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La mission AXIS de la NASA vise à améliorer la technologie de l'astronomie X pour de meilleures observations cosmiques.
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Le faisceau XOC améliore la technologie des détecteurs pour les futures missions spatiales.
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La technologie SiSeRO augmente la sensibilité de détection des rayons X pour les futures missions astronomiques.
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Les LAPPDs offrent une détection rapide et précise des photons pour diverses applications scientifiques.
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Apprends comment les systèmes de déclenchement filtrent et gèrent les données dans les expériences de physique des particules.
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TIM utilise des détecteurs avancés pour observer la formation des étoiles dans des environnements cosmiques difficiles.
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Une nouvelle approche en apprentissage automatique améliore le suivi de la qualité des données en physique des particules.
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Explorer la performance des capteurs en silicium dans des environnements de radiation.
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Une nouvelle méthode de suivi promet d'améliorer l'efficacité au Grand collisionneur de hadrons.
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Le projet DAMIC-M vise à détecter la matière noire légère grâce à une technologie avancée au LSM.
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Les photomultiplicateurs en silicium améliorent la précision de détection de la lumière dans différents domaines.
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Un nouveau système de caméra améliore la calibration optique pour les télescopes à neutrinos de nouvelle génération.
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On est en train de bosser sur des designs de télescopes à neutrinos avancés pour améliorer les méthodes de détection.
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Des appareils innovants améliorent les techniques de contrôle laser pour diverses applications scientifiques.
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Améliorer l'interprétabilité des modèles d'apprentissage automatique dans le diagnostic des plasmas pour de meilleures compréhensions.
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Une nouvelle technologie de capteurs améliore la détection et le timing pour les expériences sur les particules de haute énergie.
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Un projet mené par des étudiants crée des panneaux solaires abordables pour CubeSats, rendant ça plus accessible.
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Étude d'événements de particules rares en utilisant des techniques de détection avancées.
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Une nouvelle expérience au Brésil détecte des antineutrinos pour surveiller les activités des réacteurs.
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Un nouveau photodétecteur à gaz améliore la résolution temporelle et le taux de comptage pour la détection de particules.
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Découvre l'approche innovante de l'imagerie par particules magnétiques dans la recherche médicale et les matériaux.
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Une étude montre comment les bactéries s'attachent différemment aux surfaces selon leur rigidité.
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Cette étude examine les facteurs qui influencent la performance des détecteurs de photons uniques en nanofils supraconducteurs.
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Un nouveau spectromètre rend la résonance magnétique électron spin accessible et personnalisable pour les chercheurs.
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JUNO veut percer les mystères des neutrinos grâce à des techniques de traitement de données avancées.
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Les micro-objets lévitants offrent de la précision dans les mesures et les tâches de détection.
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