Интернет-магазин MagazinWeb

Физики достигают рекордной мощности электронного луча и тока в SLAC

< h2 class = "sdesc" > Революционный электронный луч с мощностью и током записей и током создавался физиками SLAC, открывая новые возможности исследования. < img src = "https://i.gadgets360cdn.com/large/art_7_full_img_1740995165958.jpg?dlow_img_1740995165958.jpg? downsize=950:*" Alt = "Физики достигают рекордно-рекордного электронного луча и текущего в SLAC" Титул "Физистские визиты At-Arcicists-Ch-Beam" Attry-Beam достигают At-Attry-Ch-ate-racfice-beam at at at at at at at slac ширина = "950" высота = "534"/> < p class = 'Подпись' > Он создает интенсивные балки частиц для исследований, используя источник, ускоритель и систему фокусировки

Реклама < P > Основной прорыв в области технологии электронного луча был достигнут командой физиков в лаборатории Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Менло -Парке, штат Калифорния. Сообщалось о самых высоких и самых высоких электронных балках пиковой силы, когда-либо генерируемых, причем пик 100 килоампов поддерживается всего за один квадриллион секунды. Это продвижение, основанное на сжатии электронных групп в чрезвычайно короткие всплески, может открыть новые возможности в химических исследованиях, исследованиях в плазме и фундаментальной физике путем усиления процессов переноса энергии.

< H2 > Прорыв в сжатии луча ~ P > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 > 62 >Согласно исследованию, опубликованному в письмах с физическим обзором, исследователи использовали ускоритель частиц для продвижения высокоэнергетических электронных лучей к скоростям, приближающейся к 99 процентам скорости света. Чтобы поддерживать импульс во время навигации с изогнутыми путями в ускорителе, электроны были направлены таким образом, что имитировали более прямую траекторию. Этот подход позволил изменять энергию в рамках электронной группы, известной как щельпинг, который позже манипулировал с использованием магнитных полей.

< H2 > ПРОЕКТИВАЯ ИНЖИНИРИНА В Динамике луча < P > Согласно сообщениям для достижения экстремальных сжатия луча, строка MILLIMETR-LONG ELEMLON была подлежала управлению. Этот процесс заставил электроны с более низкой энергией пройти немного более длинный путь, что позволило более высокоэнергетическому наверстанию. Полученный луч дополнительно уточняли дополнительными магнитными регулировками, создавая ультра-короткий импульс, измеряя длиной всего 0,3 микрометра. Уточненный метод сжатия электронов может также способствовать изучению свойств пустого пространства. Ожидается, что будущие эксперименты будут изучать дальнейшее применение этой технологии мощного электронного луча.

< ul > < li > НАСА партнеры с SpaceX для запуска Neo Surveyor

< li > НАСА подтверждает астероид 2024 год.

< p >