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激光驱动光子对撞机的新方案
北京大学物理学院颜学庆教授和卢海洋研究员领导的课题组提出了激光驱动光子对撞机的新方案,该方案每脉冲可以产生3亿个Breit-Wheeler事件,并且所产生的正负电子对发散角只有7度,具有非常好的准直性。同时,背景噪声可以得到有效抑制,信噪比高达1000:1。研究成果以 “Creation of electron-positron pairs in photon-photon collisions driven by 10-PW laser pulses”为题在线发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)。 根据爱因斯坦质能方程和量子电动力学理论,在一定条件下光子(能量)可以转化成物质,这对研究物质的起因有重要的作用。相关的理论研究始于上世纪30年代,直到1997年美国SLAC实验室才首次在实验中观测到多光子碰撞产生正负电子对的过程。然而,对于两个高能光子的互作用过程,也就是常说的光子对撞机,到目前为止还未能在实验中观测到。在光子对撞机中,光子的互作用的次数与光子数目和光子互作用截面成正比,与光子束的脉冲宽度、两束光子束的交叠面积成反比。在过去实验中不能观测到光子的互作用过程是因为已有伽马射线源的流强和亮度还达不到要求。 近年来,随着激光技术的发展,特别是10拍瓦(1拍瓦=1e15瓦)激光器的建成,激光光强将可以达到1e23W/cm3以上。当如此高强度的激光与物质相互作用时,大部分激光能量被吸收并转化成伽马射线辐射源,如果可以有效控制伽马射线的发散角,辐射的伽马射线将会达到前所未有的流强和亮度。 团队研究人员在前期的工作中对产生超高亮度伽马光源进行了深入的研究,首次从理论上系统阐明了微通道结构靶中,纵向电场主导了电子的加速过程,同时电子的横向加速可以得到有效的抑制,因此可以获得高准直性的电子束,当这些电子束在横向场中的相位发生反转时,电子就会在管道边界处产生强伽马辐射。由于电子的发散角决定了伽马辐射的发散角,因此可以获得准直性非常好的γ-ray辐射源。数值模拟中10PW激光所能获得的发散角小于3度,亮度比之前研究报道结果高出两个数量级的伽马辐射源。图1. 激光驱动光子对撞机产生正负电子对的方案设计图2. 本方案可以获得高出之前2-3量级的伽马光源亮度 本工作即基于以上研究成果,将该超高亮度的伽马射线应用于光子对撞机。理论计算结果表明,该方案可以获得超高信噪比(>1000:1),且每一发正负电子对信号(>1e8)远高于现有测量技术的探测极限。因此,通过该方案可以在实验室中验证光子互作用过程中由能量到物质的转换过程,将提供激光驱动光子对撞机研究的新途径,也将极大的促进双光子BW物理的发展。未来有望依据本方案建设基于重频拍瓦飞秒激光的高亮度伽马源及其应用装置。 北京大学物理学院博士后余金清为论文第一作者。颜学庆教授和卢海洋研究员为通讯作者。论文合作者还包括北京大学的陈佳洱院士、马文君研究员,広岛大学的T. Takahashi教授,高能物理所的黄永盛研究员。该研究工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发专项、挑战计划和中国博士后科学基金的联合资助。相关模拟工作得到北京大学高性能计算平台的支持。相关文章链接:Phys. Rev. Lett. 122, 014802 (2019) https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014802Appl. Phys. Lett. 112, 204103 (2018) https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5030942
北京大学 2021-04-11
配电低压台区泛在感知解决方案
配电低压台区泛在感知解决方案,创新提出“变-线-表”一体化拓扑辨识方法,可实现故障定位和主动推送、户内外停电责任研判、抢修痕迹化管理、分支线路阻抗监测等创新功能,完整实现中低压配电网一张图的解决方案。
东南大学 2021-04-11
物联网导航芯片加密问题的解决方案
朱立新博士,山东沂南县人,中科院自动化所所博士、美国密歇根州立大学博士后,目前任北京师范大学互联网教育智能技术及应用国家工程实验室高级工程师,互联网教育智能技术及应用国家工程实验室学习环境设计与评测实验室联席主任,研究生导师。 曾经在中国科学院、美国密歇根州立大学(MSU),从事芯片研发、VR硬件、物联网等工作,在英特尔公司、美国科胜讯半导体、国内北斗星通公司、武汉梦芯科技公司、爱奇艺VR公司,从事过数字电视芯片、手机芯片、电力线上网芯片、北斗导航芯片及其终端、物联网、教育机器人、VR 一体机、人工智能等领域等研发工作。 曾经作为主要技术研发人员,参与了世界第一颗四模一体(GPS、格洛纳斯GLONASS、北斗、伽利略Galileo)国内某北斗导航芯片研发,参与了国内导航界某龙头企业的芯片研发、流片,成功用到国内的渔船导航、汽车导航等北斗信号接收机中。 导航芯片加密技术采用了三级加密技术,由芯片级加密、硬件班级加密、软件加密,三级加密技术。芯片的加密技术和工程实现,需要跟实际的物联网使用场景相结合,实现定制化加密。北京师范学互联网教育智能技术及应用国家工程实验室能够作为技术参与方为物联网芯片、NB-IoT芯片、5G芯片、消费类电子芯片,提供技术研发指导。
北京师范大学 2021-05-09
电子商务产品推荐引擎解决方案
随着中国电子商务的迅猛发展,越来越多的消费者开始习惯于在网上购买日常用品、家用电器,甚至旅游产品。电子商务网站的仓库通常在城市周边,因此能够储备较城区实体店更为种类繁多的产品。用户在网站提交产品搜索后,往往有数十, 成百,乃至上千的产品可以选择。 电子商务网站不可能把所有这些产品选择都呈现给消费者,原因有二:第一,这会影响网站的搜索响应时间,不但影响用户体验,而且也增加带宽需求和网站运营成本;第二,研究显示信息量过大,对电子商务的转化率( conversion)不但无益,反而有害,因为消费者往往会迷失在海量信息中。在这样的情况下,如何量化消费者对产品各项属性的喜好,然后从成百上千的产品中挑选若干个(如 10~20 个)既多样化又迎合消费者偏好的精品,展现在消费者面前,是摆在电子商务网站面前的一个亟待解决的问题。 清华大学自主研发的电子商务产品推荐引擎解决方案能够动态的根据网站用户的cookie,历史访问记录,以及当前搜索等信息自动对网站访问者进行类别区分,如经济实惠型、时尚新潮型、城市白领型等,然后根据相应的用户类别进行个性化的产品推荐。 本解决方案的推荐算法基于领先的消费者行为模型,能够自动识别产品的相似性,既能推荐热门产品,又能避免雷同产品在页面大量重复。
清华大学 2021-04-13
机械装备工业设计系统解决方案
成果简介机械装备作为“母体” 工业, 涵括金属制品、 通用设备、 专用设备、 电气机械及器材、 交通运输、 仪器仪表等多个门类, 其发展直接制约着相关产业的经济发展。 在国际竞争日益激烈的今天, 在机械装备制造业中导入工业设计, 有利于提高产品外观档次和综合质量, 提升产品附加值和竞争力, 变机械装备“制造”为“创造”, 改变机械装备产品“傻大黑粗” 的外观形象, 实现其产品设计的跨越式发展。机械装备工业设计方法不同于一般轻工产品, 其外部造型与结构设计的关联性强, 受生
安徽工业大学 2021-04-14
建筑产品提供工业化技术解决方案
工业化建筑事业部自成立以来完成了上百万平方装配式建筑专项设计项目, 提供涵盖全过程项目咨询、开发咨询、建筑设计、装配式专项设计、项目运维与 成本控制咨询等在内的全产业链技术咨询与设计服务,以集成“装配式+BIM+绿色”技术为研发特色, 为不同的建筑产品提供工业化技术解决方案。。
东南大学 2021-04-13
“栖云”高校融媒体实践教学解决方案
“栖云”高校融媒体实践教学解决方案立足于融媒体传播形态,以业界标杆媒体所用的融媒体系统为原型打造的含汇聚、生产、管理、发布、运营、能效等媒体全流程云化的实践教学平台。
成都华栖云科技有限公司 2023-04-25
博汇大课堂阶梯教室解决方案
主要针对阶梯教室、学术报告厅、大礼堂等大空间教学环境进行智慧化改造。利用多画面拼接和大屏超高清显示,多样化呈现教学内容,实现电脑桌面、板书、多媒体教学资料的灵活投屏,同时支持本地或远程的提问、抢答、测验等课堂互动,实现多元化的课堂教学。
北京市博汇科技股份有限公司 2023-04-25
智慧教学运行控制中心解决方案
该解决方案用于智慧校园运行控制中心,在该中心平台下完成多个教学应用子系统的深度融合、设备管控、数据统一汇总与展示,教学观摩、多业务间的联动协调应用等,通过该平台进一步提升教学和校园服务管理能力。
北京竹远科创科技股份有限公司 2023-04-25
泛普-UCN功能型教室解决方案
方案背景 “UCN功能型教室解决方案”为定制化方案,通过泛普独有的软硬件教学资源和多年的项目方案实施经验,为师生打造包含“创新艺术课堂”和“未来科普课堂”等在内的针对性强的专业细分方案。深度挖掘整合特色学科的创新思维,利用独有的纳米触控教学硬件和UCN教学云平台,创建优质的、开放的、互动的、有趣的学习环境,激发学生对科学、艺术等方面的理解认可。     方案优势 以新一代信息技术为基础,尊重每位学习者的个性化与多元化发展需要: 1、先进智能性  以纳米触控技术为核心,可以拟态化的隐藏在环境中,结合UCN教学云平台,达到人机交互,物物交互的目的,解决实际应用问题。 2、开放扩展性  在硬件上采用标准模块化设计,在软件上提供标准软件接口,针对整体平台人性化设计,对可行性、灵活性,以及适应性都有顾及。 3、安全经济性  从网络安全、服务器安全、用户安全、应用程序和服务安全、数据安全等多方面,实现整个应用平台的安全。并在研发初期就对各部件成本进行集约化设计,以保障高性价比。 4、趣味性  让原本晦涩难懂的知识变得场景化,生动易懂,同时设计及使用简明,不需要老师、学生花费长时间磨合学习,简洁易用。 5、方案完整性  在整个平台项目设计之初,就统一设计原则,统一设计系统结构,统一业务问题解决,从全局出发、从长远的角度考虑,满足实际应用。   方案场景展示  
苏州泛普科技股份有限公司 2021-08-23
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