1. 欧洲核物理和相关领域理论研究中心 (ECT*),意大利 2. 于利希研究中心 (FZJ),德国 3. 原子能和替代能源委员会 (CEA),法国 4. 意大利摩德纳帕多瓦大学和 CNR 纳米科学研究所 5. 西班牙巴塞罗那超级计算中心 (BSC) 6. 芬兰 CSC – 科学信息技术中心 7. 爱尔兰高端计算中心 (ICHEC),爱尔兰 8. 耶路撒冷希伯来大学,以色列 9. 法国国家科学研究中心 (CNRS) 10. 意大利北部大学间自动计算联盟 (CINECA),意大利 11. 葡萄牙里斯本大学 12. 德国莱布尼茨超级计算中心 (LRZ) 13. 德国慕尼黑工业大学 (TUM) 14.西班牙光子学科学学院 (ICFO) * 编辑作者
名称 国家 OFAC 实体列表 未经验证的列表 第 1286 条列表 中国工程物理研究院 (CAEP) 又名 • 第九院 • 西南计算中心 • 西南应用电子研究所 • 西南化工材料研究所 • 西南电子工程研究所 • 西南环境测试研究所 • 西南火炸药化工研究所 • 西南流体物理研究所 • 西南总体设计与装配研究所 • 西南机械加工技术研究所 • 西南材料研究所 • 西南核物理与化学研究所(又名中国工程物理研究院 (CAEP) 902 研究所) • 西南特种材料研究应用研究所工厂 • 西南结构力学研究所 • 上海高功率激光实验室 • 北京应用物理与计算数学研究所 • 901 研究所
2013 年匈牙利布达佩斯维格纳核物理研究所(匈牙利科学院)和罗兰大学(ELTE)客座研究员 2012 年在 SISSA - Trieste 获得统计物理学博士学位。论文:“代数 Bethe Ansatz 中的矩阵元素:统计物理学中的新应用”。导师:G. Mussardo。 2008 年在博洛尼亚大学获得物理学“Laurea Specialistica”(理学硕士)(110/110 优异成绩)。论文:“可积 O(6) sigma 模型和规范弦对偶”。导师:F. Ravanini。 2006 年在摩德纳和雷焦艾米利亚大学获得物理学“Laurea”(理学学士)(110/110 优异成绩)。论文:“Conduzione di una simulazione cosmologica su calcolatore parallo al CINECA(在 CINECA 的并行超级计算机上运行宇宙学模拟)”。顾问:C. Calandra Bonaura。
(广泛修订第6版),Laxmi出版物,新德里4。Ishwar Singh Tyagi的量子力学,Pearson出版物5。C. Kittle的固态物理学简介,Wiley India 6。HC Gupta的固态物理学,Vikas Publishing House Ltd,新德里7。Puri&Babber,S。Chand&Company,New Delhi 8.B L Cohen的核物理概念,Tata McGraw Hill出版,1974年。9。喜马拉雅出版社D.C. Tayal的核物理学10。N。Subrahmanyam,S。Chand&Company 11。Atomic&Molecular Spectra,Raj Kumar,Kedarnath Ram Nath,Meerut 12。 D。Griffiths的基本粒子简介13。 expectroscopys.l.Gupta,V。Kumar和R.C. Sharma的元素,Meerut,Pragatiprakashan。Atomic&Molecular Spectra,Raj Kumar,Kedarnath Ram Nath,Meerut 12。D。Griffiths的基本粒子简介13。expectroscopys.l.Gupta,V。Kumar和R.C. Sharma的元素,Meerut,Pragatiprakashan。
1。定义伽马辐射与物质之间相互作用的主要过程:康普顿散射,光电吸收和成对创造。2。解释相互作用横截面的概念。3。得出指数衰减法。定义衰减系数的概念。定义与不同相互作用相对应的衰减系数的组件。4。康普顿散射和光电吸收对伽马量子能量的横截面依赖性的一般形状是什么?推荐阅读:1。Krane K. S.入门核物理学。纽约:约翰·威利(John Wiley&Sons),1988年。 198 - 204,217 - 220,392 - 394。2。Lilley J.核物理:原理和应用。纽约:John Wiley&Sons,2001年。 24 - 25,136 142。3。Knoll G. F.辐射检测和测量。第三版。纽约:John Wiley&Sons,2000年。 48 - 55。
I.基本信息 美国能源部 (DOE) 科学办公室 (SC) 执行摘要 DOE 核物理 (NP) SC 项目特此宣布其有意接收针对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的研发 (R&D) 申请,用于自主优化和控制与当前或下一代 NP 加速器设施和科学仪器相关的加速器和探测器,以及应用 AI/ML 推进核物理计算的应用。当前和计划中的 NP 设施和科学仪器在理论、模拟、控制、数据采集和数据分析方面面临各种技术挑战。AI 方法和技术有望解决这些挑战并缩短实验和计算发现的时间表。此 NOFO 的方法是支持 AI/ML 在 NP 所有研究领域的开发和应用,以扩大和加速科学范围和发现。机遇包括利用 AI 应对自主控制方面的挑战、提高加速器和科学仪器的运行效率、为未来对撞机实现数字孪生、从大型复杂数据集中高效提取关键信息以及实现数据驱动的新物理发现。主要研究领域可能包括: • 从大型复杂数据集中高效提取关键和战略信息: • 为未来对撞机开发和实施数字孪生; • 努力应对自主控制和实验的挑战, • 提高加速器和科学仪器的运行效率, • 部署 AI 以减少大型和/或复杂的实验数据, • 开发软件以实现数据驱动的新物理发现 上面列出的每个研究领域的描述可参见第 III 节(补充信息)。此 NOFO(第 IX 节)需要意向书 (LOI)。此 NOFO(第 IX 节)接受新申请和续签申请。所有类型的国内申请人均有资格申请,但第 II.A 节中概述的例外情况除外。DOE/NNSA 国家实验室有资格根据本 NOFO 提交申请,并可根据其他组织的申请(第 II 节)被提议为次级接受者。
1945 年 8 月,原子弹袭击日本广岛和长崎,开启了一个新的历史时代,无数的新闻报道、杂志文章、电影和广播节目都将其称为“原子时代”。第二次世界大战结束后,政治家、记者、科学家和商界领袖认为,核能的和平应用所带来的好处可能与核武器的破坏力一样惊人。1945 年 12 月,核物理学家阿尔文·M·温伯格告诉美国参议院原子能特别委员会:“原子能既可以治愈也可以杀死人。它既可以滋养和丰富一个地区,也可以摧毁它。它既可以开阔人类的视野,也可以迫使人类回到洞穴。”其他人则预示着一个新时代的到来。《新闻周刊》报道称,“即使是最保守的科学家和实业家也愿意勾勒出一种文明,让巴克·罗杰斯的漫画预言看起来过时了。”实际应用范围广泛
1988 年 12 月,随着中能重离子加速器 (MEHIA)(14 UD Pelletron 加速器)设施的投入使用,该国首次获得了足够高能量的重离子束,适合进行核物理的高级研究。在这一年中,Pelletron 加速器设施周围的四条光束线和相关实验设备的设置已经完成。实验设施包括通用散射室、BGO 伽马射线探测器多重装置、用于放射化学研究的靶辐照设施和基于 CAMAC 的多参数数据采集系统。虽然许多基础核物理研究项目都利用了 Pelletron 加速器设施,但也有几项研究项目是利用 Trombay Van de Graaff 加速器和加尔各答 VEC 的带电粒子束进行的。特朗贝 Cirus 反应堆产生的中子束也用于裂变研究。
1. 简介 量子信息论 (QIT) 是经典信息论的量子扩展。它为量子计算、量子通信、量子计量等领域发现了新的强大的信息资源。尽管量子信息技术的应用领域很广,但我们对 QIT 的理解远远落后于完全发展的自然量子理论,即量子场论 (QFT)。QFT 已在从粒子核物理到原子、光学和凝聚态物理、从夸克和核子到黑洞和早期宇宙等所有物理科学领域证明了其有效性和价值。到目前为止,量子信息论主要是在非相对论量子力学的背景下发展起来的,而非相对论量子力学只是成熟 QFT 的一小部分。当需要考虑局部性、因果关系和时空协方差等基本相对论效应时,它显然是不够的。认识到这些相对论效应的重要性,并寻求理解它们在量子信息中发挥的重要作用,开创了相对论量子信息(RQI)这一新兴领域[2]。
核电行业的发展从一开始就需要使用研究反应堆,通常称为实验反应堆。无论是在核物理领域还是在对某些材料进行辐照鉴定方面,它们在使我们达到目前性能水平的进步中发挥了根本性的作用。本文将仅限于研究研究反应堆在材料领域的作用。燃料是这一领域的一个重要因素,因为它的行为会影响反应堆的安全性、可用性和性能,从而影响每千瓦时成本。然而,我们不应忽视核机组主冷却回路中暴露于辐照的材料的行为。这些机组的维护和寿命直接受其影响。在回顾了主要目标之后,我们将研究如何实现这些目标会提高对辐照要求的需求。在没有导致突然中断的异常事件的情况下,无论新建筑的数量有多少,三个发展领域都应该继续具有相关性。