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搜索结果: 1-14 共查到中微子探测相关记录14条 . 查询时间(0.079 秒)
清华大学王喆中微子探测课程第二讲。
清华大学王喆中微子探测课程第一讲。
中国核工业集团有限公司党组书记、董事长余剑锋在《求是》刊发的署名文章《坚持创新发展全面建设核工业强国》一文中强调,加强核工业基础研究,建设一批先进研究堆和大科学装置,全面提升基础科研能力。勇闯核科技创新“无人区”,在核能深空、深海应用等方面加大研发力度,更好地支撑国家战略实施和人类科技探索。
宇宙中有一种神奇的粒子,可以通过反应堆运行释放。虽然它们数量庞大,探测难度却很大,号称宇宙“隐形人”,这就是反中微子。探寻它们的踪迹可以推测反应堆的运行状态、热功率以及燃料组分。近日,中国原子能科学研究所院研制出的一款探测原理装置就为我们寻找宇宙“隐形人”提供了可能。
宇宙中有一种神奇的粒子,可以通过反应堆运行释放。虽然它们数量庞大,探测难度却很大,号称宇宙“隐形人”,这就是反中微子。探寻它们的踪迹可以推测反应堆的运行状态、热功率以及燃料组分。2023年2月23日,原子能院研制出的一款探测原理装置就为我们寻找宇宙“隐形人”提供了可能。
俄罗斯国立核能研究大学“莫斯科工程物理学院”近日运用中微子相干弹性散射效应进行了一系列监控核反应堆运行状况的试验,有望将核反应堆远程控制的精确度提高近1000倍。该项研究得到了俄罗斯国家原子能集团公司的资助。
据参与项目的科学家透露,近日,日本内阁一个委员会批准了数十亿日元的建设资金,准备建造史上最大的中微子探测器。 据悉,这台超超级神冈探测器将拥有26万吨超纯净水,是其已经非常庞大的兄弟超级神冈探测器的5倍多。新中微子探测器将建在神冈矿旁边的一个巨大的洞穴里,物理学家希望它能带来关于这些无处不在的粒子的突破性发现。
轻如尘、快似光,能够轻易穿越各种物体,还能时不时“变身”——中微子无疑是基本粒子世界里的“隐世高手”;此外,它们或许还隐藏着有关宇宙大爆炸的绝世秘密。正因如此,任何关于它们的线索都可谓价值连城。
2019年3月23日,由物理与光电工程学院主办的巨型中微子探测射电阵列项目研讨会在北校区召开。该项目中方发言人中科院院士武向平、外方发言人Olivier Martineau博士、项目经理Charles Timmermans博士一行来校参会。校长杨宗凯会见了武向平一行。科研院院长张进成、通信工程学院院长沈八中、物理与光电工程学院执行院长邵晓鹏、科研院副院长朱圣棋、前沿交叉研究院副院长邢孟道。物理与光...
日前,第十七届国际下一代核子衰变和中微子探测器研讨会(NNN)在中科院高能所召开。来自加拿大、法国德国、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞士、英国、美国、中国大陆和台湾地区的百余位学者参加了此次会议,他们分别来自中国的江门中微子实验、日本的超超级神冈实验、美国的长基线中微子实验、深地中微子实验和下一代冰立方实验、欧洲的地中海立方千米中微子望远镜、印度中微子观测站等。
2016年11月3日至5日,第十七届国际下一代核子衰变和中微子探测器研讨会(International Workshop for the Next Generation Nucleon Decay and Neutrino Detector,简称NNN)在中国科学院高能物理研究所召开。来自加拿大、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞士、英国、美国、中国大陆和台湾地区...
江门中微子探测器规模巨大,直径将达到35.5 m。为了得到满足江门中微子探测器使用要求的结构方案,该文针对其设计工况和要求,提出了有机玻璃球+双层不锈钢网壳支撑的方案,完成了结构的初步设计以及有限元分析。在此基础上对杆件截面、撑杆布置等方面进行了优化,并且对优化后的结构进行强度、温度和影响因素分析。结果表明,优化方案有机玻璃球上最大Mises应力降低了12.6%,撑杆的最大轴力降低6.3%,结构最...
作为目前国内工作在最低频率(频率50-200MHz)的大型射电望远镜阵列,21CMA利用其独特的技术优势和地理位置,在主攻首要科学目标“宇宙第一缕曙光探测”的同时,探索在低频射电波段观测宇宙射线继而捕获宇宙τ中微子的可能性,近期建成了国内首个低频射电高能宇宙射线和中微子探测望远镜TREND(Tianshan Radio Experiment for Neutrino Detection)。TREN...
据英国《每日电讯报》在线版2010年10月19日(北京时间)报道,近10年来,科学家们一直在着力打造一个肩负着雄心勃勃计划的实验装置,以解开宇宙射线和中微子产生的谜题。现今深埋在南极洲冰盖之下的一台“望远镜”,将记录下宇宙射线中的中微子在和冰雪中的原子发生碰撞时产生的稍纵即逝的蓝色之光,其灵敏度有望帮助人们确定那些不断轰击地球的宇宙射线和粒子究竟来自何方。

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