Neutrino screen savers (from symmetry magazine)

seen from United States
seen from Singapore
seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from T1

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Israel
seen from United States

seen from Israel

seen from Canada

seen from Poland

seen from Malaysia
seen from Russia

seen from Portugal
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from United States
Neutrino screen savers (from symmetry magazine)
okay so imagine hunting for something so elusive that you build experiments the size of cathedrals. decades pass. nothing. then one day a tiny 3-kilogram germanium detector just... catches it. by accident. the ghost particle has jokes apparently. Read more on Paradox Feed
Global antineutrinos emitted from nuclear power stations
New experimental findings could help us solve one of the biggest mysteries about the Universe.
Antineutrino Detection Could Help Remotely Monitor Nuclear Reactors
Antineutrino Detection Could Help Remotely Monitor Nuclear Reactors
Technology to measure the flow of subatomic particles known as antineutrinos from nuclear reactors could allow continuous remote monitoring designed to detect fueling changes that might indicate the diversion of nuclear materials. The monitoring could be done from outside the reactor vessel, and the technology may be sensitive enough to detect substitution of a single fuel assembly.
The…
View On WordPress
unyielding
read it on the AO3 at http://ift.tt/2aPtcHO
by antineutrinos
All Dean can see is Castiel. All he can hear is Castiel. All he can feel is Castiel.
Words: 843, Chapters: 1/1, Language: English
Fandoms: Supernatural
Rating: Mature
Warnings: Creator Chose Not To Use Archive Warnings
Categories: M/M
Characters: Dean Winchester, Castiel
Relationships: Destiel
Additional Tags: PWP, Smut, Bondage, Spanking, gay sex lol
read it on the AO3 at http://ift.tt/2aPtcHO
Ученые придумали детектор для отслеживания траектории антинейтрино
http://itanalytics.info
Существующие детекторы антинейтрино - частиц, возникающих в ядерных реакторах и при радиоактивном бета-распаде, - это большие устройства, фиксирующие только общее количество “захваченных” частиц. Но в своей последней работе ученые из США предложили конструкцию устройства, которое будет фиксировать также направление, в котором распространялись частицы.
Уже в ближайшее время исследователи рассчитывают построить демонстрационный прибор метрового размера, который сможет обнаружить интенсивный поток антинейтрино от ядерного реактора. В первую очередь, это сделает возможным визуализацию интенсивности реакции. Также по их словам большим, но все же потенциально практичным мог бы быть детектор более слабого излучения радиоактивности из недр Земли.
Стандартный метод выявления антинейтрино опирается на обратный бета-распад: антинейтрино сталкивается с протоном (обычно в водороде), превращая его в нейтрон и позитрон, которые разлетаются с большой скоростью. Типичный детектор антинейтрино имеет большой объем обогащенного водородом “сцинтиллятора” - материала, насыщенного элементами, имеющими склонность к захвату нейтронов (к примеру, бором). Стоит отметить, что нейтрон, полученный в результате обратного бета-распада, изначально движется примерно в том же направлении, в котором распространялось антинейтрино. Но позже он рассеивается от множества ядер, теряя, таким образом, информацию о направлении. Позитрон тормозит примерно по прямой линии на расстоянии порядка нескольких сантиметров, но сцинтиллятор преобразуют его излишнюю энергию в свет, который излучается во всех направлениях, скрывая траекторию позитрона.
Детекторы солнечных и космический нейтрино, например, гигантские установки IceCube или Super-Kamiokande, могут указать путь нейтрино и антинейтрино высоких энергий (более 100 миллиардов электрон-вольт), но не существует приборов, которые обеспечивают информацию о направлении антинейтрино с энергиями порядка нескольких миллионов электрон-вольт, при том, что такое устройство могло бы дать информацию о радиоактивных источниках внутри Земли или пополнить базу знаний о ядерных реакторах.
Группа исследователей из Massachusetts Institute of Technology и Princeton University (США) в пределах своей последней работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters, предложили конструкцию детектора антинейтрино, предоставляющего также информацию о направлении распространения частиц. Конструкцию агрегата они условно назвали “Аппарат сегментированной анти-нейтрино томографии” (Segmented AntiNeutrino Tomography Apparatus, SANTA). В этом аппарате среда обнаружения состоит из слоев, отделенных друг от друга пустым пространством. Нейтроны, произведенные в результате столкновения с антинейтрино в “целевом” слое, избегают рассеяния в том же слое (из-за его малой толщины) и продолжит свое движение через пустое пространство, сохраняя направление. Далее они попадают в более толстый слой “захвата”, где вызывают реакцию, в результате которой будут зафиксированы вспышки света. Направление каждого нейтрона можно будет проследить по прямой линии от места его захвата обратно к точке обратного бета-распада (его местонахождение можно вычислить по вспышке света, вызванной позитроном). Хитрость состоит в том, что нейтрон проходит большее расстояние через пустое пространство перед любым взаимодействием, что дает большую точность в расчетах.
Чтобы проверить предложенную конструкцию, команда начала моделирование, в котором “целевой” слой (слой-мишень) имел 0,5 см, 1 см или 2 см толщиной. Слои захвата имели толщину порядка 1 метра (слой размещался с обеих сторон от мишени, хотя для захвата почти всех нейтронов было достаточно толщины в 6 см). Слои были сделаны из однотипного пластмассового сцинтиллятора, но слой захвата был насыщен на 5% (по весу) бором.
Ученые использовали 2 вида моделирования. В одном они выдвигали предположения, что траектория антинейтрино совпадает с траекторией полёта нейтрона (в этом случае точность метода составила лишь 30 °). Во втором случае они предположили, что путь позитрона также может быть измерен. С информацией об обеих частицах путь антинейтрино можно вычислить с точностью в 5 ° при толщине “целевого” слоя в 0,5 см. При подобных параметрах устройство может дать существенную информацию о ядерной реакции, если будет находиться в 25 м от реактора.
В настоящее время научная группа функционирует над предложением построить такое устройство.
Ученые придумали детектор для отслеживания траектории антинейтрино
http://xstyle.info
Существующие детекторы антинейтрино - частиц, возникающих в ядерных реакторах и при радиоактивном бета-распаде, - это большие устройства, фиксирующие только общее количество “захваченных” частиц. Но в своей последней работе ученые из США предложили конструкцию устройства, которое будет фиксировать также направление, в котором распространялись частицы.
Уже в ближайшее время исследователи рассчитывают построить демонстрационный прибор метрового размера, который сможет обнаружить интенсивный поток антинейтрино от ядерного реактора. В первую очередь, это сделает возможным визуализацию интенсивности реакции. Также по их словам большим, но все же потенциально практичным мог бы быть детектор более слабого излучения радиоактивности из недр Земли.
Стандартный метод выявления антинейтрино опирается на обратный бета-распад: антинейтрино сталкивается с протоном (обычно в водороде), превращая его в нейтрон и позитрон, которые разлетаются с большой скоростью. Типичный детектор антинейтрино имеет большой объем обогащенного водородом “сцинтиллятора” - материала, насыщенного элементами, имеющими склонность к захвату нейтронов (к примеру, бором). Стоит отметить, что нейтрон, полученный в результате обратного бета-распада, изначально движется примерно в том же направлении, в котором распространялось антинейтрино. Но позже он рассеивается от множества ядер, теряя, таким образом, информацию о направлении. Позитрон тормозит примерно по прямой линии на расстоянии порядка нескольких сантиметров, но сцинтиллятор преобразуют его излишнюю энергию в свет, который излучается во всех направлениях, скрывая траекторию позитрона.
Детекторы солнечных и космический нейтрино, например, гигантские установки IceCube или Super-Kamiokande, могут указать путь нейтрино и антинейтрино высоких энергий (более 100 миллиардов электрон-вольт), но не существует приборов, которые обеспечивают информацию о направлении антинейтрино с энергиями порядка нескольких миллионов электрон-вольт, при том, что такое устройство могло бы дать информацию о радиоактивных источниках внутри Земли или пополнить базу знаний о ядерных реакторах.
Группа исследователей из Massachusetts Institute of Technology и Princeton University (США) в пределах своей последней работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters, предложили конструкцию детектора антинейтрино, предоставляющего также информацию о направлении распространения частиц. Конструкцию агрегата они условно назвали “Аппарат сегментированной анти-нейтрино томографии” (Segmented AntiNeutrino Tomography Apparatus, SANTA). В этом аппарате среда обнаружения состоит из слоев, отделенных друг от друга пустым пространством. Нейтроны, произведенные в результате столкновения с антинейтрино в “целевом” слое, избегают рассеяния в том же слое (из-за его малой толщины) и продолжит свое движение через пустое пространство, сохраняя направление. Далее они попадают в более толстый слой “захвата”, где вызывают реакцию, в результате которой будут зафиксированы вспышки света. Направление каждого нейтрона можно будет проследить по прямой линии от места его захвата обратно к точке обратного бета-распада (его местонахождение можно вычислить по вспышке света, вызванной позитроном). Хитрость состоит в том, что нейтрон проходит большее расстояние через пустое пространство перед любым взаимодействием, что дает большую точность в расчетах.
Чтобы проверить предложенную конструкцию, команда начала моделирование, в котором “целевой” слой (слой-мишень) имел 0,5 см, 1 см или 2 см толщиной. Слои захвата имели толщину порядка 1 метра (слой размещался с обеих сторон от мишени, хотя для захвата почти всех нейтронов было достаточно толщины в 6 см). Слои были сделаны из однотипного пластмассового сцинтиллятора, но слой захвата был насыщен на 5% (по весу) бором.
Ученые использовали 2 вида моделирования. В одном они выдвигали предположения, что траектория антинейтрино совпадает с траекторией полёта нейтрона (в этом случае точность метода составила лишь 30 °). Во втором случае они предположили, что путь позитрона также может быть измерен. С информацией об обеих частицах путь антинейтрино можно вычислить с точностью в 5 ° при толщине “целевого” слоя в 0,5 см. При подобных параметрах устройство может дать существенную информацию о ядерной реакции, если будет находиться в 25 м от реактора.
В настоящее время научная группа функционирует над предложением построить такое устройство.