研究者たちが水中で掴みにくいニュートリノを探知するための音響技術を探ってるよ。
D. Bonanno, L. S. Di Mauro, D. Diego-Tortosa
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちが水中で掴みにくいニュートリノを探知するための音響技術を探ってるよ。
D. Bonanno, L. S. Di Mauro, D. Diego-Tortosa
― 1 分で読む
最新の記事
精密な空気密度測定のための共振器の調査。
Ayla Hazrathosseini, Mohit Khurana, Lanyin Luo
― 1 分で読む
デジタルSiPMは、高エネルギー実験での光子検出や粒子トラッキングを向上させる。
Inge Diehl, Finn Feindt, Ingrid-Maria Gregor
― 1 分で読む
色の一貫性を高める方法をいろいろ見ていくよ。
Ismael Benito-Altamirano, David Martínez-Carpena, Hanna Lizarzaburu-Aguilar
― 1 分で読む
研究は、X線ミッションにおけるCMOSセンサーの可能性を示している。
Benjamin Schneider, Gregory Prigozhin, Richard F. Foster
― 1 分で読む
新しい画像技術がホウ素中性子捕捉療法の精度を向上させる。
J. Lerendegui-Marco, J. Balibrea-Correa, P. Álvarez-Rodríguez
― 1 分で読む
科学者たちは、先端技術とリアルタイムデータ処理を使って粒子衝突分析を改善している。
Daniele Passaro, Giulio Cordova, Federico Lazzari
― 1 分で読む
新しい窒化シリコンコーティングが重力波検出器の性能を向上させる。
A. Amato, M. Bazzan, G. Cagnoli
― 1 分で読む
研究者たちは、材料研究のための新しい陽電子ビーム装置を開発した。
Lucian Mathes, Maximilian Suhr, Vassily V. Burwitz
― 1 分で読む
高度な変調技術を使ってレーザー周波数を安定化させる新しい方法を探ってる。
J. Tu, A. Restelli, T. -C. Tsui
― 1 分で読む
新しい技術がガス吸収測定の感度とスピードを改善する。
Romain Dubroeucq, Dominik Charczun, Piotr Masłowski
― 1 分で読む
NVダイヤモンド技術を使った正確な温度推定のためのさまざまな方法を調査中。
Shraddha Rajpal, Zeeshan Ahmed, Tyrus Berry
― 1 分で読む
RFSoCは、磁場テスト後のBelle IIのアップグレードに期待が持てる。
L. Ruckman, A. Dragone, R. Herbst
― 1 分で読む
OpenDosimeterは、作業者のX線被曝に関するリアルタイムフィードバックを提供するよ。
Norah Ger, Alice Ku, Jasmyn Lopez
― 1 分で読む
新しい方法でスキャニングマイクロ波顕微鏡のインピーダンスマッチングとノイズ測定が改善された。
Johannes Hoffmann, Sophie de Preville, Bruno Eckmann
― 1 分で読む
新しい方法で、シンクロトロン放射を使った粒子ビームサイズ測定が改善されたよ。
Ubaldo Iriso, Laura Torino, Chris Carilli
― 1 分で読む
新しい方法がフローサイトメトリーの測定ノイズを明確にして、データの信頼性を高めるよ。
Amudhan Krishnaswamy-Usha, Gregory A. Cooksey, Paul Patrone
― 0 分で読む
革新的なライトガイドデザインがSpaCalカロリメーターのエネルギー測定を向上させる。
Vasilisa Guliaeva, Sergey Kholodenko, Evgenii Shmanin
― 1 分で読む
革新的なデータ駆動技術を使ったリアルタイムの反応炉状態推定。
Stefano Riva, Carolina Introini, Antonio Cammi
― 1 分で読む
革新的なスピンフィルター技術が材料科学における電子スピンの検出を向上させる。
O. E. Tereshchenko, V. V. Bakin, S. A. Stepanov
― 1 分で読む
情報場理論を使った電場再構築の進展。
Simon Strähnz, Tim Huege, Philipp Frank
― 1 分で読む
新しい技術がダイヤモンドのNVセンターを使ってマイクロ波磁場のイメージングを強化する。
Luca Basso, Pauli Kehayias, Jacob Henshaw
― 1 分で読む
AT-TPCが核物理学で低エネルギー粒子を追跡する方法を学ぼう。
Pralay Kumar Das, Jaydeep Datta, Nayana Majumdar
― 1 分で読む
研究者たちは強化学習を使って、粒子加速器の制御を改善している。
Luca Scomparin, Michele Caselle, Andrea Santamaria Garcia
― 1 分で読む
研究者たちがレーザー周波数の安定性を向上させるための新しい転送キャビティを開発した。
Timo Zwettler, Zeyang Xue, Gaia Bolognini
― 1 分で読む
TROPOMIのSWIR検出器の宇宙での性能と耐久性を見てみよう。
Tim A. van Kempen, Marina Lobanova, Richard van Hees
― 1 分で読む
アップグレードされたCOSINE-100U実験は、つかみにくいダークマター信号を検出することを目指している。
D. H. Lee, J. Y. Cho, C. Ha
― 1 分で読む
新しいプレシャワー検出器が、粒子検出精度の向上を目指してるよ。
Rafaella Eleni Kotitsa
― 1 分で読む
新しい方法が、粒子物理学のための液体アルゴン時間投影チェンバーでのエネルギー測定を改善してるよ。
DUNE Collaboration, A. Abed Abud, B. Abi
― 1 分で読む
新しい方法が単一光子カメラのエネルギー使用量を減らしつつ、画像品質を維持する。
Lucas J. Koerner, Shantanu Gupta, Atul Ingle
― 1 分で読む
BeEST実験は、高度な技術と分析を通じて、 стерильные нейтриноの証拠を探してるよ。
Inwook Kim, Connor Bray, Andrew Marino
― 1 分で読む
新しいスキャナーは、カドミウムテルライド材料の欠陥を効果的に見つける。
M. Väänänen, M. Kalliokoski, R. Turpeinen
― 1 分で読む
研究者たちは、ダイヤモンドが見つけにくい低質量のダークマターを検出する可能性を探っている。
I. Kim, N. A. Kurinsky, H. Kagan
― 1 分で読む
ALICEの新しい内部トラッキングシステムは、粒子のトラッキングとデータの質を向上させるよ。
Andrea Sofia Triolo
― 1 分で読む
新しいカロリメーターのデザインが、粒子物理学の実験での測定精度の向上を約束してるよ。
Oleksandr Borysov, Shan Huang, Kamil Zembaczyński
― 1 分で読む
新しい技術が使用済み核燃料の検査の安全性を向上させる。
Santeri Saariokari, Peter Dendooven, Mounia Laassiri
― 1 分で読む
iLGADセンサーは、放射線検出の精度と効率を向上させる可能性を示している。
Peter Svihra, Richard Bates, Justus Braach
― 1 分で読む
ElectronCTは、医療や産業でのイメージングを改善し、特に放射線治療に役立つよ。
Paul Schütze, Aenne Abel, Florian Burkart
― 1 分で読む
研究者たちは、星の爆発中の元素形成についての理解を深めている。
P. Tsintari, N. Dimitrakopoulos, R. Garg
― 1 分で読む
ALICE実験がどんなふうに宇宙の理解を深めてるかを見てみよう。
Luca Quaglia, ALICE collaboration
― 1 分で読む
IOPジャーナルに論文を提出するための必須のヒントを学ぼう。
Alexander Yue, Haoyi Jia, Julia Gonski
― 1 分で読む