“…我希望要做的是设计一台计算机,在该计算机中,我知道每个部分如何与所有指定到原子水平的所有内容一起使用。换句话说,我想要
•检测电离辐射的四种方法:1。离子收集以产生信号2。 电离的扩增产生更强的信号3。 吸收能量的物质的荧光离子收集以产生信号2。电离的扩增产生更强的信号3。吸收能量的物质的荧光
对于可靠的无损检测,量化无损检测技术对检测和确定缺陷大小的有效性至关重要。检测概率 (POD 曲线) 用于无损检测领域,以确定检测缺陷的能力,并将检测概率与缺陷的特征参数(通常是其形态和尺寸)联系起来。为了评估 POD,必须制造大量具有真实缺陷的样本,然后对检测程序进行实际试验。这些活动成本高昂且耗时。
•Fermilab正在从伊利诺伊大学获取盈余实验性MRI磁铁,在800毫米的室温孔中提供9.4 t领域,目的是将磁铁用作高频实验的基础,目前是在Doe Dark Matter New Initiative New Initiative Program
典型的约瑟夫森结 ∼ ( 4 − 6 ) GHz,谐振器 ∼ ( 5 − 9 ) GHz。各向异性 = α 1 = ( E 2 - E 1 ) - ( E 1 - E 0 ) < 400 MHz。
nusd:中微子分割的检测器是基于GEANT4的用户应用程序,它在不同国际合作开发的各种分段闪烁检测器中模拟逆β衰减事件。该模拟框架结合了高能量物理社区开发和使用的跨程序和库(包括Geant4,root和clhep)的组合。它将使中微子物理社区能够使用单个程序模拟和研究不同检测器概念中的中微子相互作用。除了分段探测器中的中微子模拟外,该程序还可以用于使用闪烁探测器的各种研究项目,用于不同的物理应用。
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