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近日,北京谱仪Ⅲ (BESⅢ)实验首次在DS衰变过程中首次观测到同位旋矢量带电标量粒子a0(1817)±,其统计显著性大于10倍标准偏差,该研究结果近期发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 129, 182001 (2022) ]。
近日,中国科学院高能物理研究所自主研制的球面弯曲分析晶体取得突破性进展,助力高能同步辐射光源(HEPS)高能量分辨谱学线站建设。
2022年10月24日,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)储存环六极铁在线Mover样机通过验收,为批量生产顺利推进奠定了基础。样机验收会在位于北京市怀柔区的先进光源技术研发与测试平台(PAPS)现场召开。本次验收会由HEPS工程指挥部组织,HEPS工程总工程师屈化民主持,14位相关专业验收组成员,工程办公室、加速器部机械系统成员及厂家代表参加会议。
受疫情影响,北京同步辐射装置(BSRF)2022年第二轮专用光运行期间,部分用户无法到现场开展实验。为了克服疫情对开放运行及用户科研带来的不利影响,BSRF的工作人员积极与用户沟通协调实验安排,尽可能地满足广大用户的实验需求。
2022年10月7日,中国散裂中子源工程(CSNS)打靶束流功率达到140kW并稳定供束运行,超过设计指标40%。
2022年9月29日,北京高能锐新科技有限责任公司组织召开硼中子俘获疗法(BNCT)180MHz RFQ腔体出厂验收会。来自散裂中子源科学中心和国科中子医疗科技有限公司的专家组成验收组,经验收组专家确认,设备各项机械性能及RF冷测性能达到合同技术指标要求,同意通过出厂验收。设备于10月5日发往散裂中子源做集成测试。
北京谱仪(BES)III实验通过研究衰变产生的量子关联的 对,报道了目前最精确的超子衰变参数以及不对称性测量结果。相关研究成果于2022年9月22日在线发表于Physical Review Letters 129, 131801 (2022)。
在完成大量的设计优化和装配试验后,江门中微子实验于2022年8月在广东省中山市开始了20英寸光电倍增管(PMT)防护罩的批量装配工作。截至目前,已完成首批共1000支的装配,其中360支已运抵江门中微子实验站现场,为即将开始的PMT安装做最后的准备。
北京谱仪(BES)III实验在正负电子湮灭中观测到了轴矢量粲偶素粒子χc1的直接产生,研究成果发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 129 (2022) 122001]上,这是世界上首次在正负电子湮灭中发现轴矢量粲偶素粒子的直接产生。
近日,北京谱仪III(BESIII)合作组在正负电子湮灭 过程中观测到类粲偶素Y(4360)/Y(4660)粒子的新衰变模式。研究结果发表在物理学权威期刊美国物理评论快报上 [Phys. Rev. Lett. 129, 102003 (2022)]。
2022年6月28日至7月28日,北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCII)完成了本年度第一次同步辐射专用光模式运行,共为用户提供有效机时697.95小时。本次专用光参加实验的用户分别来自国内102个单位和国外2个单位,其中,国内单位包括21个中科院内单位、73所高等院校、5个其他研究机构和3家企业。
2022年6月9日,中科院高能所环形正负电子对撞机(CEPC)速调管研发团队和加速器中心直线组研制的大尺寸速调管用钡钨阴极在高能所高功率测试台完成了测试。测试显示:装配该阴极的国产速调管在356kV脉冲高压下,阴极发射电流412A,阴极直径8.9cm,电流发射密度6.62A/cm^2,发射能力达到国际同类产品水平。
2021年12月24日,加速器中心研制的15mm周期长度,半米长超导波荡器样件在垂直杜瓦中完成励磁与磁场测量。结合10月26日完成的水平恒温器内的励磁测试,半米长超导波荡器样件研究取得成功。15mm是国际上超导波荡器的最短周期长度之一,有利于产生高光子能量。其综合工艺复杂,技术难度高。
2003年华中师范大学物理系理科人才培养基地班毕业获学士学位,2005年华中师范大学物理学院毕业获硕士学位,2008年挪威卑尔根大学毕业获博士学位,曾在美国辛辛那提大学从事多年的博士后研究工作,现任武汉大学物理学院教授,博导。长期从事高能物理实验方面的研究,参加了北京谱仪III等多个国际合作高能物理实验。目前带领武汉大学研究团队参与了位于欧洲核子研究中心的LHCb国际合作组实验。作为整个LHCb中...
When charged high-energy particles crash past noble-gas molecules, they leave a trail of ionisation in their wake. These tiny signals can be amplified using electric fields, and read out by electronic...

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