。CCD是一種在光電效應基礎上發展起來的半導體光電器件,自20世紀70年代后期開始廣泛應用于天文觀測,相較照相底片和光電倍增管,它具有量子效率高、動態范圍大、線性好等優點。 圖1. CCD的發明人威拉德·波
)的鉛鋅礦井下1000米處組織建造了一個巨大的中微子探測器。它被稱為神岡(Kamiokande),是一個周圍環繞著光電倍增管的巨大水箱,用于檢測中微子與水分子中的原子核相互作用時產生的閃光。 小柴昌俊
熱評:
東江門打石山下700米,里面灌上2萬噸的液體閃爍體,外面布上2萬只光電倍增管,再整個泡在直徑43米的圓柱形水池里。而距離打石山53公里處,有兩座核電站,到時候核電站發出的中微子到達探測器后,激發球殼里
? 看起來只是一個普通的燈泡,但其售價可能達到了 3000 美元一個,因為這是一個用在高能物理實驗中的光電倍增管。 ? 這是知乎上的一個高贊回答描述的物品,其問題是“你的領域有哪些看起來平平無奇,實
2.5米深處,由160個直徑為20英寸的光電倍增管組成。 西藏羊八井ASγ實驗(左:ASγ表面陣列;右:地下水切倫科夫繆子探測器) ? “利用這些自主開發的繆子探測器,我們在國際上首次準確測量了次級宇
了,它們應該會崩潰。 ? 在魯賓領導的團隊里,福特建造了新的觀測儀器 (特別是基于光電倍增管的先進光譜儀),可以用數字形式進行精確的天文觀測以進行分析。 ? 魯賓和福特的觀測結果使他們預言,星系內部有
日本神岡中微子探測實驗中的光電倍增管陣列。光電倍增 熱評:
究項目“IMB”,擁有更先進的實驗設備以及100萬美元的預算。他考慮如何超越競爭對手,對策就是研制實驗核心設備大型光電倍增管。他聯系了日本濱松光子公司,公司社長躊躇滿志,但技術負責人并不情愿,因為當時
,小柴昌俊領導團隊利用日本地下1000米的廢棄礦井建設了大型中微子探測器神岡(Kamiokande)——一個巨大圓柱形盛滿純水的容器,內壁裝有光電倍增管以探測中微子與水中原子的相互作用,但探測器最初的主
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)的鉛鋅礦井下1000米處組織建造了一個巨大的中微子探測器。它被稱為神岡(Kamiokande),是一個周圍環繞著光電倍增管的巨大水箱,用于檢測中微子與水分子中的原子核相互作用時產生的閃光。 小柴昌俊
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東江門打石山下700米,里面灌上2萬噸的液體閃爍體,外面布上2萬只光電倍增管,再整個泡在直徑43米的圓柱形水池里。而距離打石山53公里處,有兩座核電站,到時候核電站發出的中微子到達探測器后,激發球殼里
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? 看起來只是一個普通的燈泡,但其售價可能達到了 3000 美元一個,因為這是一個用在高能物理實驗中的光電倍增管。 ? 這是知乎上的一個高贊回答描述的物品,其問題是“你的領域有哪些看起來平平無奇,實
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2.5米深處,由160個直徑為20英寸的光電倍增管組成。 西藏羊八井ASγ實驗(左:ASγ表面陣列;右:地下水切倫科夫繆子探測器) ? “利用這些自主開發的繆子探測器,我們在國際上首次準確測量了次級宇
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