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然而,尽管长期以来人们一直认为 3D 打印对于随之而来的汽车迭代至关重要,但 F1 的竞争性质意味着它的许多实际应用仍然笼罩在神秘之中。BWT Alpine F1 车队已经开始打破这种模式,该车队在 2021 年 6 月透露,它使用3D Systems 的 Accura Composite PIV来创建用于风洞测试的航空零件模型。
2022-05-10
自 2007 年以来, Sam Harper一直是粒子物理学家和大型强子对撞机 CMS(紧凑介子螺线管)实验的合作者。他说,过去三年对撞机的新升级现在有望让科学家们走到发现发现的边缘可以永远改变我们对宇宙最小部分的理解。
2022-05-09
该研究基于大样本帕金森综合征18F-FDG显像数据和深度学习技术开发3D深层卷积神经网络来提取深度代谢成像(DMI)指标。该指标可以显示任一受试者基于18F-FDG PET影像诊断为PD、MSA和PSP的可能性大小(三者总和为1)。
2022-05-08
科学家们在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(欧洲核研究组织的法语首字母缩写词)的大型强子对撞机上使用紧凑型介子螺线管 (CMS) 探测器进行一项新的实验测试,以调查中微子的质量。
2022-05-07
该设施的设备以光速的一半将原子相互碰撞,产生稀有同位素,有时只能在深空等地方发现。同位素是原子的变体——每个都具有相同数量的质子但不同数量的中子。
2022-05-06
在大型强子对撞机中产生的顶夸克对的经典特征是四个射流(黄色锥体)、一个μ介子(红线,CMSμ介子探测器也探测到红框),以及一个中微子的缺失能量(粉色箭头)。
2022-04-23
加速器是稀有同位素束设施或 FRIB 的核心,它是美国能源部科学办公室或 DOE-SC 的用户设施,支持 DOE-SC 核物理办公室的任务。MSU 是美国唯一一所在研究型大学校园中心运营此类用户设施的大学。
2022-04-04
希格斯玻色子在转化或“衰变”成其他粒子之前只存在极短的时间。正是通过对其中一些衰变产物的检测,这种独特的粒子在大型强子对撞机 (LHC) 的粒子碰撞中首次被发现——并将继续被发现。
2022-03-30
PET/MR检查的优势在于比PET/CT减少了70%电离辐射,一次PET/MR检查总辐射剂量仅约为3-5 mSv,因此更适合于小儿及辐射敏感人员成像。
2022-03-25
加州理工大学研究生张志才(MS‘18)是由Marvin L.Goldberger物理学教授Harvey Newman和陈尚义物理学教授Maria Spiropuu领导的高能物理研究团队成员,他与其他团队成员一起工作,是这次新观测的主要贡献者之一。产生三重玻色子的事件,发生在大型强子对撞机(LHC)环形路径上的几个点上。
2022-03-09