Les métalense améliorent la collecte de lumière pour les caméras, capteurs et imagerie médicale.
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La science de pointe expliquée simplement
Les métalense améliorent la collecte de lumière pour les caméras, capteurs et imagerie médicale.
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De nouvelles découvertes sur les antinéutrinos de réacteur remettent en question les prédictions des données nucléaires existantes.
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La recherche propose le Xiometer pour des mesures de longueur de cohérence améliorées dans les supraconducteurs.
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De nouveaux designs décalés améliorent la précision de détection des particules dans les calorimètres.
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Des chercheurs étudient des atomes de Rydberg dans le néon pour améliorer les technologies de détection.
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Un signal de synchronisation fiable améliore les expériences de neutrons au réacteur TRIGA de Mainz.
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Cette étude présente une méthode pour surveiller les réacteurs nucléaires en utilisant la détection des antineutrinos.
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La nouvelle technologie THGEM montre du potentiel pour détecter les interactions de la matière noire.
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Cette recherche utilise l'IA pour améliorer la détection des photons en physique des particules.
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MuWNS-V offre un positionnement précis sans satellites ni signaux radio.
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Cette technique permet de faire de l'imagerie et de l'analyse en temps réel de toutes petites structures.
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Une nouvelle méthode accélère les simulations en physique des particules en utilisant des techniques de super-résolution.
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Un nouveau dispositif améliore la mesure de la radioactivité à faible niveau dans les échantillons environnementaux.
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Une nouvelle technique améliore la détection des neutrinos des réacteurs nucléaires.
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La recherche se concentre sur les interactions des neutrons pour comprendre la création d'éléments dans les étoiles.
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Une nouvelle plaque de phase améliore les capacités de la microscopie électronique pour les études à l'échelle nanométrique.
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Un nouveau système de surveillance de la glycémie sans douleur vise à améliorer la gestion du diabète.
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Le SR-PPAC améliore la détection des faisceaux d'ions lourds avec une grande efficacité et précision.
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Un magnétomètre hybride à pompe optique améliore la détection des champs magnétiques et la communication.
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Les capteurs SiEM améliorent les capacités de détection dans les environnements de physique des particules et de radiation.
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COMET vise à observer la conversion de muons en électrons sans neutrinos.
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De nouvelles stratégies améliorent le TDI pour réduire le bruit laser dans la détection des ondes gravitationnelles depuis l'espace.
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Timepix3 améliore la microscopie électronique pour une analyse structurelle détaillée.
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L'apprentissage automatique transforme la reconstruction d'événements en physique des particules, améliorant la précision et l'efficacité.
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De nouveaux détecteurs améliorent la détection de la lumière dans l'infrarouge moyen.
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Apprends comment la polarimétrie mesure les propriétés de la lumière et son importance dans différents domaines.
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Un nouveau design d'horloge atomique offre une meilleure précision pour les applications spatiales.
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Des chercheurs améliorent la précision du Baikal-GVD en utilisant des pistes de muons atmosphériques pour la calibration.
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Une nouvelle technologie de scintillateur améliore la précision des mesures de faisceaux de particules pour le traitement du cancer.
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Le développement du MRPC3b améliore la détection des particules pour les futures expériences.
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Un nouveau système utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la surveillance de la qualité des données dans les expériences.
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Une nouvelle expérience vise à trouver des axions et faire avancer la recherche sur la matière noire.
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Des chercheurs évaluent le prototype de détecteur CALI pour des mesures d'énergie précises au Collisionneur Électron-Ion.
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Les détecteurs Clover améliorent vraiment la précision des mesures de rayons gamma dans la recherche nucléaire.
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L'expérience HIBEAM-NNBAR étudie le déséquilibre matière-antimatière à travers le comportement des neutrons.
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Les mises à jour du CMS améliorent les capacités de détection pour les prochaines phases de collision de particules.
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La nouvelle méthode SRM simplifie la calibration VNA pour une meilleure précision et efficacité.
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Une nouvelle méthode de suivi améliore la recherche sur les neutrinos en utilisant des fibres scintillantes et des capteurs SPAD.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des mesures de l'état de charge en physique nucléaire.
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Des détecteurs innovants améliorent la précision de la thérapie par protons pour le traitement du cancer.
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