研究者たちがコンパクトな源からの中性子生成量を予測するための高速モデルを開発したよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちがコンパクトな源からの中性子生成量を予測するための高速モデルを開発したよ。
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新しい柔軟な同軸ケーブルが超伝導システムの性能を向上させるよ。
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研究は、高電圧キャパシタを使ってアクシオンと磁気単極子を検出することを目指している。
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光時計は、原子の振動を使って非常に高い精度で時間を測るんだ。
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新しいパネルが食品の安全性を向上させて、違法な放射性物質を検出する。
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科学者たちは宇宙の秘密を解き明かすために反水素を研究している。
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新しい方法が光測定の精度を光学パイロットトーンを通じて向上させる。
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ワイヤーメタマテリアルの研究が、アクシオン検出の新しい道を開いてる。
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GINGERプロジェクトは、地球の回転を測定し、基本的な物理学をテストするためのジャイロスコープを開発しているよ。
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この研究では、小さいシリカ粒子のサイズと形を測る方法を調べてるよ。
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ハイブリッド回路のアップグレードで、LHCb検出器のデータ収集が強化される。
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研究は新しいコンパクトセンサー技術における測定精度を強調している。
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研究者たちはミューオンのEDMを測定して宇宙の謎を解明しようとしている。
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POLAR-2は中国の宇宙ステーションからガンマ線バーストを研究する予定だよ。
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MicroBooNE実験は液体アルゴン内のラドン崩壊率を測定して、今後の研究に向けて信頼できる結果を確保してるんだ。
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科学者たちはPiN検出器を使って、放射線が天候や気候に与える影響を調べている。
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科学者たちはダークマター研究を進めるための革新的なセンサーを提案している。
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研究は、カロリメーターデータシミュレーションのための画像ベースモデルと点群モデルを比較してるよ。
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新しいセンサーが地震や重力波の研究のために微小回転の測定を向上させる。
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FPGAを使った新しいアプローチで、粒子衝突イベントのデータ処理が改善されるよ。
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研究がアルゴン中のミューオンニュートリノの挙動を明らかにして、将来の実験に役立つ。
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DNPとZULF NMRの医療や材料科学での可能性を見つけよう。
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新しい方法で光ファイバーをチップに接続して、低温アプリケーションに対応。
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科学者たちが大気中のCO2と風速を正確に測定する技術を開発したよ。
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粒子物理学における精密アライメントのためのRasnikシステムの役割を探る。
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ITS3のアップグレードは、CERNでの粒子追跡とデータ収集を改善するよ。
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RD50-MPW3センサーは高エネルギー粒子検出に期待できる。
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散乱した電子を使ってレーザー強度を直接測定するアプローチが期待できそうだ。
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新しい中性子干渉計のデザインが中性子-核散乱長の測定を強化してる。
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JUNOはニュートリノとその特性についての理解を深めることを目指しているよ。
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新しい研究がベータ崩壊スペクトルの理解を深めた。
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COSINE-100プロジェクトはWIMPの証拠を見つけられず、ダークマター理論を再構築してる。
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COSINUSの研究は、ヨウ化ナトリウムクリスタルを使ってダークマター信号の検出を改善するよ。
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新しいツールがMeV範囲のガンマ線測定を助けるよ。
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コンピュータープログラムは、放射線の種類を特定する手頃な方法を提供する。
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HeRALDは、超流動ヘリウム技術を使ってライトダークマターを探そうとしてる。
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Readoutシステムのアップグレードで、ATLAS実験のデータ処理が強化されるよ。
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新しいチェレンコフ検出器が重イオン衝突からの高エネルギー光線の測定を改善した。
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新しい数度カロリメーターはEICでのグルーオン研究を向上させることを目指してる。
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研究者たちは、珍しい粒子の挙動を調べる実験で中性子ノイズに取り組んでるよ。
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