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  • 量子机器学习用于环形正负电子对撞机(CEPC)物理分析的研究进展
    近日,北京大学核物理与核技术国家重点实验室的周辰团队和中国科学院高能物理研究所方亚泉团队合作,在环形正负电子对撞机的希格斯物理的模拟分析中,尝试基于国产的量子计算机,利用量子支持向量机(QSVM)的ML算法,分析希格斯粒子衰变到双光子过程,达到了与传统SVM类似的敏感度;并且,基于国产量子计算机硬件的结果与国际上同类量子计算机的结果也是可比的。
  • 延迟选择量子擦除器:未来会影响现在吗?
    惠勒随后指出,可以通过两种不同的方式在地球上观察到这种光。第一种方式是针对每个图像都有一个检测器。由于这种光的精确来源是已知的,因此在观察时它会被测量为光粒子。
  • 微观粒子,玻尔的“互补性原理”
    每个学习量子力学的人都会对“幽灵”般的微观粒子着迷,也会对“波粒二象性”感到很困惑。玻尔的“互补性原理”就是为了理解微观粒子的奇怪行为而建立起来的。
  • 大亚湾合作组获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖
    2023年4月24日,欧洲物理学会高能与粒子物理分会宣布,因“发现短基线反应堆电子反中微子消失,首次测定中微子混合角θ13,为探测轻子的电荷-宇称破缺铺平了道路”,由中国科学院高能物理研究所主持的大亚湾合作组和韩国RENO合作组荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖(High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society)。
  • 粒子物理

    第四次闪烁玻璃合作组会议召开

    新型大面积闪烁玻璃研制合作组(简称:闪烁玻璃合作组,Large Area Glass Scintillator Collaboration),是为满足粒子物理实验和核探测领域对新型闪烁玻璃需求,由中科院高能所牵头,国内高校、研究所和企业联合成立的产学研合作组。 2023-05-31 粒子物理

    坚定创新自信 实现高水平科技自立自强 | 新闻联播

    在粤港澳大湾区,位于地下700米的江门中微子实验这一大科学装置的建设近日取得新进展,世界最大的球形主探测器目前安装过半,明年该装置将全部建成,开始对宇宙中最古老的基本粒子——中微子进行前沿基础研究。 2023-05-31 大科学装置中微子粒子物理

    科学家在重离子碰撞实验中首次观测到超核集体运动

    超子是包含有奇异夸克(s)的重子,核子(质子和中子的统称)中只包含有上夸克(u)和下夸克(d)。超子和核子可以形成束缚态,人们称之为“超核”。理论预言宇宙中的致密天体——中子星的内部存在超子。然而,超子的出现将软化核物质状态方程,这给理论上构建大质量的中子星带来了挑战,被称为中子星研究中的 “超子谜题”。 2023-05-30 粒子物理核物理原子核

    隐秘的影响赋予了中微子微小的质量吗?

    对小质量中微子的探索就是对新粒子的探索。中微子是赋予我们生命的“天文事件”的副产品。它们从太阳内部的核聚变反应中喷射出来,并从超新星中辐射出来。它们没有电荷,质量也小得出奇。它们是宇宙中第二丰富的粒子(仅次于光子),要知道,每时每刻都有数万亿个粒子穿过你的身体。 2023-05-23 粒子物理中微子

    诺奖得主丁肇中作客高能论坛第7期讲述从加速器到太空:与中国科学家共同探索基本物理五十年

    丁肇中教授在报告中介绍他与中国科学家合作半个世纪以来,从加速器到太空共同探索基本物理的经历,包括:发现胶子的Mark-J实验、研究宇宙起源的L3实验、以及正在国际空间站上进行的阿尔法磁谱仪实验。结合这些实验,丁肇中教授总结了在物理实验工作中以及和中国科学家合作半个世纪以来的心得和体会。 2023-05-23 粒子物理核物理

    科研人员提出直接寻找暗光子暗物质新方法

    中国科学院紫金山天文台研究员黄晓渊与清华大学、北京大学合作,提出利用射电望远镜直接寻找暗光子暗物质的新方法。 2023-05-14 粒子物理宇宙射线

    大亚湾合作组获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖

    2023年4月24日,欧洲物理学会高能与粒子物理分会宣布,因“发现短基线反应堆电子反中微子消失,首次测定中微子混合角θ13,为探测轻子的电荷-宇称破缺铺平了道路”,由中国科学院高能物理研究所主持的大亚湾合作组和韩国RENO合作组荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖(High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society)。 2023-04-25 粒子物理核物理中微子

    中科院粒子加速物理与技术重点实验室2023年学术年会暨学术委员会会议召开

    开幕式上,董宇辉致欢迎辞,他表示:粒子加速器是高能所的根本与基石,实验室在各个大科学工程里发挥了非常重要的作用。目前实验室正在包括电子、质子加速器在内的各个方向上取得重要的进展,除了明确的科学目标的装置建设任务之外,发展与探索粒子加速物理与技术是未来可持续发展的基础。他希望本次学术年会上大家能在粒子加速物理与技术实验室的框架下,和包括合肥、上海、兰州、九院等国内的加速器团队一起,讨论未来我国加速器的需求,愿粒子加速物理与技术实验室发展得更好。 2023-04-24 粒子加速器粒子物理

    探索质子的最大谜团

    在实验中,来自CEBAF加速器的10.6 GeV的高能电子被送入一小块铜中。这些电子被铜块减速或偏转,导致它们作为光子发出轫致辐射。然后,这束光子击中了一个液态氢目标内的质子。探测器测量了这些相互作用的残留物,也就是电子和正电子(电子的反粒子)。 2023-04-12 粒子物理核物理原子核

    纯水在中微子探测中的突破:确保核不扩散的一把好手

    被称为萨德伯里中微子观测(SNO+)的国际合作实验位于安大略省萨德伯里的一个矿区,距离最近的核反应堆大约240公里(约149.13英里),它利用纯水检测到了被称为反中微子的亚原子粒子??死骋蛑赋?,之前的实验是用液体闪烁计数器来做的,这是一种类似油的介质,当电子或质子等带电粒子通过它时会产生大量的光。 2023-04-11 中微子原子核粒子物理

    北京大学与欧洲核子中心签署缪子对撞机合作研究备忘录

    创新的加速器技术是决定高能量高强度对撞机物理探索极限的基石,同时也是许多基于加速器的科学和工业领域的强大驱动力。目前受到关注的技术包括强场磁体、高温超导体、等离子体尾场加速和其他高梯度加速结构、高亮度缪子束流、能量回收型直线加速器等。其中,缪子对撞机提供了超越电子对撞机达到TeV能标对撞能量的独特良机,并且可能在一个比强子对撞机更紧凑的圆形隧道中实现。其目前最大挑战仍为如何获得高流强冷却缪子束流和压低缪子衰变带来的束流本底,但新思路已在研究探索中。 2023-04-11 直线加速器对撞机粒子物理

    新实验探索宇宙中微子的起源

    “这些能量真的很难想象,”阿尔伯塔大学的物理学家兼助理教授胡安·巴勃罗·亚内兹·加尔扎说,“当你考虑到如何在实验室中加速粒子,比如大型强子对撞机,并插入宇宙中的典型磁场时,就会意识到,你需要一整个星系大小的‘加速器’来激发中微子?!?/span> 2023-04-07 中微子粒子物理宇宙射线大型强子对撞机

    新研究显示质子质量半径小于电荷半径

    原子核里的关键粒子——质子有多大?答案取决于观测手段。美国一项新研究显示,反映质子内部质量分布的“质量半径”,明显小于由电荷分布决定的“电荷半径”。 2023-04-06 粒子物理原子核

    构建脉冲星极化阵列寻找新物理现象取得新进展

    近日,中科院高能所理论物理室任婧副研究员及合作者在利用天文观测寻找新物理现象方面提出了新的实验方案?;诼龀逍羌剖闭罅?Pulsar Timing Arrays)已获得的观测数据,他们提出发展脉冲星极化阵列(Pulsar Polarization Arrays)以增强现有数据探索天体物理学和基础物理学的能力,并以超轻类轴子暗物质的探测为例论证了脉冲星极化阵列的物理潜力。该成果于3月23日发表在《物理评论快报》上。 2023-04-04 天体物理粒子物理中科院高能物理研究所
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