粒子加速器における時間変動信号を分析する方法の紹介。
G. Russo, G. Franchetti, M. Giovannozzi
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最先端の科学をわかりやすく解説
粒子加速器における時間変動信号を分析する方法の紹介。
G. Russo, G. Franchetti, M. Giovannozzi
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共鳴アイランドと曲がった結晶を組み合わせることで、粒子の抽出効率が向上する。
D. E. Veres, G. Franchetti, M. Giovannozzi
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ダンパーは粒子加速におけるミスアライメントの課題に対する解決策を提供する。
K. V. Lotov, I. Yu. Kargapolov, P. V. Tuev
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研究者たちは、機械学習を使ってビームパイプ用の新しい材料を開発してる。
Kamaljeet Singh, Kangkan Goswami, Raghunath Sahoo
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新しいデバイスが粒子加速器の測定精度を向上させる。
Falastine Abusaif, Fabian Hinder, Alexander Nass
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高品質なX線ボルテックスビームを作るためのシンプルなアプローチ、先進的な研究向け。
Zhikai Zhou, Yin Kang, Weishi Wan
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この研究は、アンジュレーター内の電子の挙動とその光子放出についての洞察を明らかにしている。
Eugene Bulyak
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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
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研究者たちは、突然のビーム損失の課題に新しいモニタリングデバイスで取り組んでいる。
Riku Nomaru, Gaku Mitsuka, Larry Ruckman
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新しい粒子サンプリング法が位相空間分布解析の効率を向上させる。
Austin Hoover
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この研究は、プラズマ内でプロトンバンチがどう変化するかと、それをどう測るかを明らかにしている。
M. Turner, P. Muggli
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誘電体構造を使ってレーザーで電子を加速する研究は大きな可能性を示してるね。
G. V. Sotnikov, A. V. Vasiliev, I. V. Beznosenko
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粒子加速器のRFQ構造を改善するための金属に関する研究。
C. Serafim, S. Calatroni, F. Djurabekov
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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
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科学者たちはレーザーを使ってミューオンを作り、画像や研究の可能性を高めてるんだ。
Davide Terzani, Stanimir Kisyov, Stephen Greenberg
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超伝導アンジュレーターは、科学研究のためにX線ビームの質を向上させるよ。
B. Krasch, A. Bernhard, E. Bründermann
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科学者たちは、ヨーロッパXFELでシンチレーティングスクリーンを使って画像取得方法を改良してるよ。
A. Novokshonov
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アルゴリズムの研究は、粒子加速器の効率と性能を向上させることを目的としている。
Kishansingh Rajput, Malachi Schram, Auralee Edelen
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粒子加速器における安定性の役割と、それがX線科学に与える影響を探ってみよう。
Suntao Wang, Vardan Khachatryan
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プラズマウェイクフィールド加速器がどうやって小さなスペースで粒子をより速く運ぶことができるか学ぼう。
N. V. Okhotnikov, K. V. Lotov
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新しい方法で、機械学習を使って電子ビームのパワープロファイルを予測するんだ。
Till Korten, Vladimir Rybnikov, Mathias Vogt
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ミューオンが量子もつれを理解する上での役割とその影響を探る。
Leyun Gao, Alim Ruzi, Qite Li
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新しいモデルがプラズマウェイクフィールド加速器のブローアウトチャネルの予測を強化した。
Yulong Liu, Ming Zeng, Lars Reichwein
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研究は、液体ヘリウム冷却の粒子加速器における真空損失の影響に焦点を当てている。
Yinghe Qi, Wei Guo
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準多角形の形状は、粒子加速器における超伝導磁石の効率を高める。
Jie Li, Kedong Wang, Kun Zhu
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レーザープラズマ加速器が電子をどうやって加速して、革新的な応用に役立てるかを見てみよう。
R. Li, A. Picksley, C. Benedetti
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新しい方法がレーザー光を使って電子を加速させ、科学の進歩を約束してる。
I. V. Beznosenko, A. V. Vasyliev, G. V. Sotnikov
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GTMはガンマ線バーストの宇宙イベントを監視してるよ。
Pei-Yi Feng, Zheng-Hua An, Yu-Hui Li
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ミューオンコライダーは、高エネルギー粒子衝突を通じて宇宙の秘密を明らかにしようとしている。
Leonard Thiele, Fabian Batsch, Rama Calaga
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ビームドリフトチェンバーが科学者たちが粒子の軌道を追跡するのをどう助けるかを見つけよう。
H. Kim, Y. Bae, C. Heo
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シンプレクティック写像が複雑なシステムやそのダイナミクスを理解する手助けをする方法を発見しよう。
Tim Zolkin, Sergei Nagaitsev, Ivan Morozov
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新しい低Q BPM技術が粒子ビームの測定精度を向上させる。
S. W. Jang, E. -S. Kim, T. Tauchi
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ダブルRFシステムがサイクロトロンの性能をどう向上させるか、科学研究のために発見しよう。
A. Gamelin, V. Gubaidulin, M. B. Alves
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革新的な材料やセットアップで、荷電粒子がどのように光を生成するかを発見しよう。
Hayk L. Gevorgyan, Koryun L. Gevorgyan, Anahit H. Shamamian
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素粒子物理学における電子ビーム衝突の興味深い影響を発見しよう。
W. Zhang, T. Grismayer, L. O. Silva
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陽電子が結晶構造の中で光を作り出す仕組みを発見しよう。
Hayk L. Gevorgyan, Lekdar A. Gevorgian
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BAGELSは、高エネルギー物理実験でスピン偏極を改善する。
M. G. Signorelli, G. H. Hoffstaetter
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レーザー加速電子ビームの評価の複雑さについて。
F. C. Salgado, A. Kozan, D. Seipt
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NuMIビームラインのアップグレードとニュートリノ研究の旅を発見しよう。
D. A. A. Wickremasinghe, K. Yonehara
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粒子物理学における騒音が冷却に与える影響を探ろう。
Sergei Kladov, Sergei Nagaitsev, Alex H. Lumpkin
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科学者たちはプラズマの自己変調を利用して粒子をより早く加速させているよ。
Arthur Clairembaud, Marlene Turner, Patric Muggli
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