核子测量仪或核子控制系统 (NCS) 已广泛应用于工业领域,以提高产品质量、优化工艺并节省能源和材料。人们认为,NCS 技术是目前最需要的放射性同位素技术之一。经济效益已得到工业界的证实和认可。全世界的工业领域安装了数十万台核子测量仪。其中许多可从多家制造商处购买。然而,相当一部分 NCS 尚未作为标准产品进入市场,新一代核子装置的开发仍在进行中。对 NCS 技术的需求正在稳步增长;许多发展中成员国对这项技术很感兴趣。多年来,国际原子能机构为促进 NCS 的工业应用做出了巨大贡献,特别是在东亚 (RCA) 和拉丁美洲 (ARCAL) 的区域 TC 项目中。取得了重大进展,使发展中成员国能够将这项技术引入到明确的工业加工领域。已经组织了多次会议,目的是讨论 NCS 技术的现状和前景并编写该主题的技术报告。2000 年 11 月召开了 NCS 目录顾问会议;2002 年 6 月组织了放射性示踪剂和 NCS 技术研发技术会议,2003 年 5 月举行了编写低活度核子测量仪设计和应用技术文件顾问会议。来自发达和发展中成员国的公共机构和私营公司的专家参加了这些会议,并提供了反映在本出版物中的经验和反馈。本报告旨在提供核子测量方法和技术的基本信息,这些方法和技术应用于自然资源勘探和开发以及制造业的主要目标领域。报告回顾了最常用技术的基本原理,并附上了核子测量仪主要典型模型的信息表。该材料包含有关 NCS 技术的实用信息,可帮助放射性同位素专家向最终用户推广该技术,并帮助他们选择最合适的替代方案来解决特定问题或测量特定过程中的某个参数。行业经理和决策者将找到有用的信息,以更广泛地使用 NCS 技术。国际原子能机构感谢所有会议参与者的宝贵贡献。负责本出版物的国际原子能机构官员是物理和化学科学部的 J. Thereska 和 Joon-Ha Jin。
前言 本技术文档全面回顾了核子测量方法和技术作为核子控制系统 (NCS) 应用于广泛工业工程过程的现状和未来前景。它介绍了国际原子能机构关于工业中核子控制系统新兴应用的咨询小组会议的结果,该会议旨在讨论和评估该领域目前的“最新技术”。技术文档提供了有关核子测量原理、其设计、安全操作和应用的基本信息。这涵盖了更传统和成熟的应用和方法,以及新核子测量仪在现代工业中的新兴应用趋势。具体回顾了核子测量方法和技术在石油工业、采矿和矿石加工、材料建筑和环境等国际优先工业部门中的应用。有关核子测量仪的信息,包括最相关的最新成就和发展,有效地增强了现有的相关出版物,甚至经常取代这些出版物,其中许多出版物已经失去了相关性。核子控制系统在帮助更有效地勘探、开采和加工自然资源以及进行环境监测方面发挥着至关重要的作用,有助于提高工业绩效。该报告旨在提高国际原子能机构成员国和各相关方(政府当局、最终用户和公众)对核子控制系统应用的认识,并通过改善工业绩效和提高社会经济效益来提供帮助。国际原子能机构感谢咨询小组会议的与会者以及为本出版物做出贡献的该领域的其他专家,特别是起草核子控制系统方法和技术原则的 J. Charbucinski。负责该出版物的国际原子能机构官员是物理和化学科学部的 J. Thereska。
Kübler, Jonas、Simon Buchholz 和 Bernhard Schölkopf。“量子核的归纳偏差。”《神经信息处理系统进展》第 34 期 (2021)。Huang, HY.、Broughton, M.、Mohseni, M. 等人。量子机器学习中的数据力量。Nat Commun 12, 2631 (2021)。https://doi.org/10.1038/s41467-021-22539-9
前言 本技术文档全面回顾了核子测量方法和技术作为核子控制系统 (NCS) 应用于广泛工业工程过程的现状和未来前景。它介绍了国际原子能机构关于工业中核子控制系统新兴应用的咨询小组会议的结果,该会议旨在讨论和评估该领域目前的“最新技术”。技术文档提供了有关核子测量原理、其设计、安全操作和应用的基本信息。这涵盖了更传统和成熟的应用和方法,以及新核子测量仪在现代工业中的新兴应用趋势。具体回顾了核子测量方法和技术在石油工业、采矿和矿石加工、材料建筑和环境等国际优先工业部门中的应用。有关核子测量仪的信息,包括最相关的最新成就和发展,有效地增强了现有的相关出版物,甚至经常取代这些出版物,其中许多出版物已经失去了相关性。核子控制系统在帮助更有效地勘探、开采和加工自然资源以及进行环境监测方面发挥着至关重要的作用,有助于提高工业绩效。该报告旨在提高国际原子能机构成员国和各相关方(政府当局、最终用户和公众)对核子控制系统应用的认识,并通过改善工业绩效和提高社会经济效益来提供帮助。国际原子能机构感谢咨询小组会议的与会者以及为本出版物做出贡献的该领域的其他专家,特别是起草核子控制系统方法和技术原则的 J. Charbucinski。负责该出版物的国际原子能机构官员是物理和化学科学部的 J. Thereska。
面向初中女生的“拓展视野”研讨会:2020-2024 联合组织实践研讨会,向初中学生传授基本的粒子物理概念。“拓展视野”是一场为期一天的会议,旨在鼓励芝加哥资源匮乏地区的年轻女性从事 STEM 职业。
由于这些引脚作为量子比特[1]使用,因此仅利用光子吸收这一自然现象便可实现光子-电子纠缠测量(③)[2]。 3. 结果与讨论 我们将六个碱基对应的偏振光转移到庞加莱球上并进行断层扫描,得到了所有偏振保真度超过 80% 的结果(图 2)。这种保真度远远超过了经典极限(66%),并证明我们的转移是具有量子特性的量子态转移。传输保真度恶化的原因被认为是氮核自旋的初始化速度不完善。通过改善这一点,有望提高传输保真度。 4. 结论与展望我们成功地实现了光子的偏振态到氮核自旋的量子转移。未来,我们的目标不仅在于提高转录保真度,还在于将量子态转录到钻石中也存在的碳同位素的核自旋中。 5.参考文献 [1] Y. Sekiguchi, H.Kosaka 等,Nature Commun. 7, 11668 (2016)。 [2] H. Kosaka 和 N. Niikura,Phys. Rev. Lett.
埃万杰洛斯·加齐斯教授,雅典国立技术大学,欧洲核子研究中心 欧洲核子研究中心是欧洲核子研究中心,是基础研究和科学领域的世界卓越中心。科学家和工程师正在探索宇宙的基本结构。他们使用世界上最大、最复杂的科学仪器来研究物质的基本成分——基本粒子。粒子以接近光速的速度碰撞在一起。这一过程让研究人员了解到粒子如何相互作用,并深入了解自然的基本规律。 欧洲核子研究中心旨在与科学技术专家合作,为将欧洲核子研究中心的技术和专业知识转移到工业领域创造机会。最终目标是加速创新,最大限度地发挥欧洲核子研究中心对社会的全球积极影响。 研讨会内容: 将进行 4 小时的演讲和演示,介绍欧洲核子研究中心的先进技术: 加速器和探测器技术 欧洲核子研究中心对大数据的贡献 欧洲核子研究中心 2030 年之后的未来计划 欧洲核子研究中心技术的医疗应用
1935 年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森 (EPR) 提出了一个量子理论悖论 [ Phys. Rev. 47 , 777 (1935) ]。他们考虑了两个量子系统,最初允许它们相互作用,后来它们分离。对一个系统进行的物理可观测量必须立即影响另一个系统中的共轭可观测量 — — 即使两个系统之间没有因果关系。作者认为这是量子力学不一致性的一个明显表现。在 Bjorken、Feynman 和 Gribov 提出的核子部分子模型中,部分子(夸克和胶子)被外部硬探针视为独立的。标准论点是,在被提升到无限动量框架的核子内部,在硬相互作用过程中,具有虚拟性 Q 的虚拟光子探测到的部分子与核子的其余部分没有因果关系。然而,由于色限制,部分子和其余核子必须形成色单重态,因此必须处于强关联量子态——因此我们在亚核子尺度上遇到了 EPR 悖论。在本文中,我们提出了一种基于部分子量子纠缠的解决这一悖论的方法。我们设计了一种纠缠实验测试,并使用大型强子对撞机的质子-质子碰撞数据进行测试。我们的结果为亚核子尺度上的量子纠缠提供了强有力的直接指示。
摘要 — 高能电子与物质相互作用产生的辐射簇射包括能量分布峰值为 MeV 级的中子,这些中子是通过光核反应产生的,可以测量电子设备中中子诱导的单粒子效应 (SEE)。在这项工作中,我们研究了一种装置,其中欧洲核子研究中心 [Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)] 的 CLEAR 加速器的 200 MeV 电子束被引导到铝靶上以产生具有大中子分量的辐射场。通过测量特性良好的静态随机存取存储器 (SRAM) 中的单粒子翻转 (SEU) 和闩锁率以及被动式无线电光致发光 (RPL) 剂量计中的总电离剂量 (TID),并将结果与 FLUKA 模拟的预测进行比较,对由此产生的环境进行了分析。我们发现,用铅制成的横向屏蔽可保护 SRAM 免受过高的 TID 率影响,从而为 SEU 测量提供最佳配置,尤其是在对 MeV 级中子高度敏感的 SRAM 中。相对于基于散裂靶或放射源的标准中子设施,此设置提供了一种有趣的补充中子源。