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自旋极化的正电子在高能物理,材料物理和实验室天体物理等领域具有广泛的用途。目前,传统极化正电子源是基于Bethe-Heitler机制通过圆偏振伽马光或纵向极化电子轰击高Z固体靶实现的,但是单发的正电子产额只有飞库量级(10-15库仑),难以满足未来正负电子对撞机所需的纳库(10-9库仑)以及极化正负电子等离子体物理研究中的要求。如何获得大电量和高密度的极化正电子仍然是一个巨大的挑战。
基于兰州重离子加速器装置(HIRFL)的放射性束流线RIBLL1,中国科学院近代物理研究所与合作者创造性地利用同核异能态束流探究了电子俘获致同核异能态激发现象。该实验工作大幅提升了测量精度和可靠性,首次提供了与理论预期相符的测量结果。6月17日,相关研究成果发表在《物理评论快报》上。
北京谱仪III合作组实现了一种创新实验方法,为研究物质和反物质不对称性提供了极其灵敏的实验探针。相关研究成果于6月2日在《自然》杂志上正式刊发。
高能物理实验研究基本粒子及其相互作用,需要获取和分析大量的实验数据以发现新粒子或测量已知粒子的特性。随着高能物理实验规模的不断扩大以及加速器能量和亮度的不断提升,海量数据的获取、处理及分析将更具挑战性。在高能物理实验中,径迹系统探测器的通道数和数据量尤为巨大,为了读出和在线处理径迹系统探测器产生的海量数据,本文结合Hadoop大数据框架,引入主流开源的大数据处理组件,研究实现了一种流式数据获取框架...

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