A pesquisa foca em medir o comportamento da luz em LAB para experimentos com neutrinos.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
A pesquisa foca em medir o comportamento da luz em LAB para experimentos com neutrinos.
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Estudo mostra como a exposição a prótons afeta o desempenho do detector CZT no espaço.
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Novo design de guia de ondas com nervuras aumenta a eficiência e a velocidade em moduladores ópticos.
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CaloScore v2 oferece simulações mais rápidas e precisas para interações de partículas em física de alta energia.
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Descubra como a colagem com adesivo UV melhora interferômetros compactos para medições precisas.
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Apresentando o CaloDiffusion para simulações rápidas e de alta qualidade de calorímetros na física de partículas.
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Anemometria de temperatura diferencial oferece medições mais rápidas para fluxo de ar e gás.
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Geofones sem fio que funcionam com energia do ambiente melhoram a eficiência da exploração sísmica.
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Um detector de germânio de alta pureza melhora a coleta de dados em experimentos de física de partículas.
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Metalenses melhoram a captação de luz para câmeras, sensores e imagens médicas.
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Novas descobertas sobre antineutrinos de reatores desafiam as previsões de dados nucleares existentes.
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Pesquisa propõe o Xiômetro para medir melhor o comprimento de coerência em supercondutores.
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Novos designs escalonados melhoram a precisão na detecção de partículas em calorímetros.
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Pesquisadores estudam átomos de Rydberg no néon pra melhorar tecnologias de sensoriamento.
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Um sinal de temporização confiável melhora os experimentos com nêutrons no reator TRIGA Mainz.
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Este estudo apresenta um método para monitorar reatores nucleares usando detecção de antineutrinos.
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Nova tecnologia THGEM mostra potencial em detectar interações de matéria escura.
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Essa pesquisa usa IA pra melhorar a detecção de fótons na física de partículas.
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MuWNS-V oferece posicionamento preciso sem satélites ou sinais de rádio.
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Essa técnica permite a captura e análise em tempo real de estruturas minúsculas.
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Um novo método acelera simulações de física de partículas usando técnicas de super-resolução.
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Uma nova configuração melhora a medição de radioatividade de baixo nível em amostras ambientais.
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Nova técnica melhora a detecção de neutrinos de reatores nucleares.
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A pesquisa foca nas interações de nêutrons pra entender a criação de elementos nas estrelas.
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Uma nova placa de fase melhora as capacidades da microscopia eletrônica para estudos em nanoscala.
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Um novo sistema pra monitorar glicose sem dor tem o objetivo de melhorar o manejo do diabetes.
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O SR-PPAC melhora a detecção de feixes de íons pesados com alta eficiência e precisão.
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Magnetômetro híbrido com bomba óptica melhora a detecção de campos magnéticos e a comunicação.
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Sensores SiEM melhoram as capacidades de detecção em ambientes de física de alta energia e radiação.
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O COMET quer observar a conversão de múons em elétrons sem neutrinos.
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Novas estratégias melhoram o TDI pra reduzir o ruído a laser na detecção de ondas gravitacionais no espaço.
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O Timepix3 melhora a microscopía eletrônica para uma análise estrutural detalhada.
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Aprendizado de máquina transforma a reconstrução de eventos em física de partículas, melhorando a precisão e a eficiência.
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Novos detectores melhoram a detecção de luz na faixa do médio infravermelho.
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Descubra como a polarimetria mede as propriedades da luz e a sua importância em várias áreas.
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Um novo design de relógio atômico oferece precisão melhorada para aplicações espaciais.
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Pesquisadores melhoram a precisão do Baikal-GVD usando trilhas de múons atmosféricos para calibração.
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Nova tecnologia de cintiladores melhora a precisão nas medições de feixes de partículas para tratamento de câncer.
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O desenvolvimento do MRPC3b melhora a detecção de partículas para experimentos futuros.
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Um novo sistema usa aprendizado de máquina pra melhorar o monitoramento da qualidade dos dados em experimentos.
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