光子新闻
在今天凌晨发表于《科学》的一篇论文中,由中科院高能物理研究所牵头的LHAASO国际合作组捕捉到来自蟹状星云的超高能伽马光子信号,并且向这一领域的“标准模型”发起挑战。
2021-07-29
质子治疗相对于光子放疗既有优势也有缺陷。在质子治疗的临床实践中,其主要的局限如下:射程不确定性、横向半影、靶区外沉积高线性能量传递(linear energy transfer, LET)射线,入射前端表面剂量、射束路径上的剂量、临近靶区危及器官的剂量限值、器官运动以及治疗费用等。
2021-07-28
对于使用高级光子源 (APS)(位于阿贡的美国能源部科学用户设施办公室)处理 3D 图像的科学家来说,这可能是将 X 射线数据以更快的速度转化为可见、可理解形状的关键。
2021-07-28
无机闪烁体是核医学影像设备典型的探测器结构。伽马射线的光子到达探测器时,首先在晶体内完成能量转换,高能光子转换成低能可见光,然后经过光电转换器,光信号转换成电信号后传输给后端电子学系统进行信息检出。
2021-07-26
在科学中,光子可不仅仅用于照明。波兰克拉科夫核物理研究所的研究助理、大型强子对撞机(LHC)寻找新物理学的理论家Richard Ruiz说:“粒子物理学中光子无处不在。”
2021-07-24
动辄投资数亿元、长达几百米到数公里的粒子加速器装置,未来可能只需一间房就能容纳,甚至还会变成“台式机”。这是全球物理学家的梦想,而它的实现需要一场从粒子“起跑线”开始的变革。
2021-07-22
与光子放疗相比,质子治疗本质上减少了对患者的过量辐射。因此与光子放疗相比,质子治疗减少了束流路径上患者正常组织吸收的辐射剂量。
2021-07-20
X射线荧光是原子在受到初级X射线束激发后发生电离作用,发射出X射线光子。X射线具有波粒二象性,既可以看作粒子(能量),也可以看作电磁波(波长)。
2021-07-15
欧洲核子研究中心ATLAS合作小组在大型强子对撞机(LHC)研究了光子(光粒子)与铅核的相互作用。大型强子对撞机在运行时,每年大约有一个月的时间用来对撞铅核。这种结构让粒子物理学家有机会研究夸克-胶子等离子体(QGP)。
2021-07-14
研究人员使用高级光子源 ( APS )产生的强大 X 射线束,确定了在癌细胞扩散中起关键作用的酶的结构,从而有助于更有效地治疗癌症。
2021-07-12