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光束新闻

利用桌面波导提供聚焦的X射线 同时产生和引导光束

通过同时产生和引导光束,层状阳极可以在一个方向上发出X射线,而无需使用镜子或大型加速器。 2021-02-26

物理学家开发新的测量技术来更好地了解加速器光束损失

高强度的加速器光束由数万亿个粒子组成,这些粒子以闪电般的速度沿着强大的磁铁和高能超导体系统飞驰。计算光束的物理量是如此复杂,以至于最快的超级计算机都无法跟上。 2021-02-25

CERN线性电子加速器研究室:VHEE光束可精确打击肿瘤

在他们的研究中,研究小组使用电磁透镜将超高电子能量(VHEE)光束聚焦到了几毫米的区域,从而可以在控制肿瘤强度的同时快速扫描整个肿瘤。 2021-02-24

ORNL研究人员展示了用于增材制造的新型超级合金

据报道,位于美国田纳西州橡树岭的橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员证明,由钴和镍制成的新型超级合金在极端高温下仍保持无裂纹和耐缺陷性,从而有利于用于金属增材制造。 2021-02-19

新技术允许医生在放射治疗期间看到光束场

达特茅斯-希区柯克的诺里斯棉花癌症中心(NCCC)是世界上第一个在放射治疗室安装BeamSite Cherenkov成像相机的癌症中心。 2021-02-06

辐射增强可降低非转移性前列腺癌复发的风险

直接向肿瘤传递额外的外部光束辐射剂量可以使患有非转移性前列腺癌的男性患者受益,而不会引起其他副作用。 2021-01-26

科学家使用纳米级钻石产生更好的加速器光束

光束驱动的尾场加速方法有望成为未来大型机器(包括X射线自由电子激光器和线性对撞机)的候选者,因为它们具有提高效率和降低运营成本的潜力。 2021-01-22

研究人员开发了基于激光的工艺 实现3D打印复杂的玻璃物体

随着进一步的发展,该新方法可能对于制造用于视觉,成像,照明或基于激光的应用的复杂光学器件很有用。 2021-01-13

Rosatom首家增材制造技术中心在莫斯科开业

Rusatom增材技术中心(CAT)-增材技术(RusAT)于12月在莫斯科多金属工厂开业,这是使用国内技术和设备进行3D打印领域的第一家工业生产设施。 2021-01-11

费米实验室加速器正在进行下一代粒子束冷却实验

在研究人员可以将粒子束粉碎在一起以研究高能粒子相互作用之前,他们需要在粒子加速器中创建这些光束。而且粒子在光束中的堆积越紧密,科学家发现稀有物理现象的机会就越大。 2021-01-08
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