L'expérience TUCAN vise à atteindre une précision sans précédent dans les mesures du moment dipolaire électrique des neutrons en utilisant une magnétométrie avancée.
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La science de pointe expliquée simplement
L'expérience TUCAN vise à atteindre une précision sans précédent dans les mesures du moment dipolaire électrique des neutrons en utilisant une magnétométrie avancée.
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Les scientifiques étudient les photons sombres pour comprendre la nature de la matière noire.
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Une étude sur les neutrinos pour surveiller les réacteurs en toute sécurité.
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Nouveau design de résonateur améliore la sensibilité de recherche des axions en réduisant le mélange de modes.
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KATRIN améliore la recherche sur la masse des neutrinos avec un nouveau dispositif pour réduire le bruit de fond.
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Des recherches montrent comment les pions et les muons interagissent avec les atomes d'argon, améliorant les méthodes de détection.
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Le laboratoire souterrain de Boulby améliore le dépistage des matériaux pour la recherche avec des détecteurs avancés.
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Explorer les améliorations des détecteurs de photons uniques InGaAs/InP et leurs applications.
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Un effort scientifique pour détecter un processus de désintégration de particules rare.
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Recherche sur la mesure de la dégradation du DIMP en utilisant des techniques innovantes.
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T2K vise à étudier le comportement des neutrinos et ses implications dans l'univers.
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Examen des problèmes de pulvérisation dans les expériences à ions lourds pour la synthèse de noyaux superlourds.
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De nouvelles techniques en magnétométrie NV améliorent la précision et l'efficacité des mesures de champs magnétiques.
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Une nouvelle installation teste des structures en silicium à basse température pour améliorer la détection des ondes gravitationnelles.
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Un appareil compact améliore la surveillance des radiations spatiales nocives.
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Une nouvelle méthode pour améliorer la détection des axions et des photons sombres.
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Le détecteur CHIPS-5 utilise des méthodes économiques pour étudier les neutrinos insaisissables.
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Des scientifiques améliorent les mesures d'énergie en utilisant des techniques de double lecture en physique des particules.
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Un aperçu du spectromètre de masse à piège auto-résonant et de ses avantages.
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L'EIC vise à approfondir notre connaissance des particules fondamentales de la matière.
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De nouveaux LGADs en 4H-SiC améliorent les performances de détection de particules dans des conditions difficiles.
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Une nouvelle méthode améliore la sensibilité de mesure dans les capteurs de déplacement pour des applications scientifiques.
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Cet article parle des avancées en tomographie à rayons X nano-computée pour la recherche biologique.
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FSUDAQ simplifie la collecte et l'analyse de données pour les scientifiques dans les expériences de physique nucléaire.
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Un aperçu du système de contrôle essentiel pour les expériences avec des atomes ultrafroids.
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COSINE-100 a réussi à réduire son seuil de détection, améliorant ainsi la recherche sur la matière noire.
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De nouvelles techniques améliorent la mesure d'énergie en physique des particules.
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Des techniques récentes cherchent à améliorer la mesure d'énergie dans les collisions de particules.
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Une analyse des limites de transfert de temps dans différentes conditions.
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SuperKEKB améliore ses systèmes pour réduire les risques de perte soudaine de faisceau dans les expériences de particules.
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En train d'examiner un nouveau spectromètre TPR pour l'analyse des neutrons dans les réacteurs de fusion.
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La recherche améliore la sensibilité des SNSPD pour la détection de photons dans le milieu infrarouge.
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L'exploration des neutrinos provenant de collisions à haute énergie donne un nouvel aperçu de la physique des particules.
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L'expérience LZ étudie la matière noire et des phénomènes physiques rares en profondeur sous terre.
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Le nouveau modèle DFXM révèle des structures de dislocation et leur impact sur le comportement des matériaux.
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De nouveaux capteurs photoniques améliorent la détection de faibles concentrations de substances dans différents domaines.
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Un appareil FTIR compact améliore l'analyse des matériaux tout en réduisant les besoins en énergie.
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Une nouvelle méthode améliore les recherches de conversion de muons en utilisant le rayonnement synchrotron.
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L'EIC vise à approfondir la connaissance de la structure fondamentale de la matière grâce à des expériences avancées.
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Des chercheurs examinent des techniques acoustiques pour détecter des neutrinos insaisissables dans l'eau.
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