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宇宙中最寒冷的物质
不同颜色代表每个原子的6种可能的自旋态。模拟器使用了多达30万个原子,让物理学家能够直接观察粒子在量子磁体中的相互作用,这种复杂性远远超出了最强大的超级计算机的计算能力。(图/Ella Maru Studio, Courtesy of K. Hazzard, Rice University)
2022-09-13
核物理 | 超级计算机预测出奇特的六夸克粒子
日本理化学研究所(RIKEN)研究人员预测存在一种由六个基本粒子组成的奇特粒子,称为夸克,这可以加深我们对夸克如何结合形成原子核的理解。
2021-12-13
研究人员模拟了产生伽马射线梳状体的新方法
Skoltech的研究人员利用该大学的Zhores超级计算机资源,研究了一种为核和x射线光子学以及新材料的光谱学生成伽马射线梳状体的新方法。这篇论文发表在《物理评论快报》杂志上。
2021-06-02
物理学家开发新的测量技术来更好地了解加速器光束损失
高强度的加速器光束由数万亿个粒子组成,这些粒子以闪电般的速度沿着强大的磁铁和高能超导体系统飞驰。计算光束的物理量是如此复杂,以至于最快的超级计算机都无法跟上。
2021-02-25
超级计算机帮助科学家研究宇宙中的最小粒子
自1930年代以来,科学家一直在使用粒子加速器来深入了解物质的结构和控制我们世界的物理定律。这些加速器是一些可用的最强大的实验工具,可以将粒子推进到接近光速的状态,然后碰撞它们,以使物理学家能够研究由此产生的相互作用和形成的粒子。
2021-01-26
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