中子输运加速计算方法与应用研究获进展
近日,中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所聚变堆材料及部件研究室博士后郑俞在蒙特卡罗大规模加速模拟研究方面取得新进展。相关成果发表在Nuclear Fusion上。 核能领域中蒙特卡罗模拟是最精确的求解方法之一,而聚变反应堆几何复杂、尺寸大、屏蔽厚,蒙特卡罗大规模计算存在深穿透屏蔽问题,导致计算效率低、时间成本高,难以收敛,一直是聚变堆核分析的技术瓶颈。针对这一难题,郑俞与德国KIT中子物理和反应堆技术所合作,提出了直接基于蒙卡输运内核的、全新的全局减方差方法(on-the-fly,简称OTF方法)。该方法引入输运过程及时更新权窗的优化思想,针对长期困扰中子学粒子输运的长历史问题,提出了基于自动化动态调整权窗上限的高效无偏的解决方法,并完成了相应软件的开发测试,应用于国际热核实验堆ITER、国际聚变材料辐照设施-面向DEMO的中子源IFMIF-DONES加速器核分析例题的验证,取得了显著的加速效果(图1、2)。 OTF......阅读全文
中子输运加速计算方法与应用研究获进展
近日,中国科学院合肥研究院等离子体物理研究所聚变堆材料及部件研究室博士后郑俞在蒙特卡罗大规模加速模拟研究方面取得新进展。相关成果发表在Nuclear Fusion上。 核能领域中蒙特卡罗模拟是最精确的求解方法之一,而聚变反应堆几何复杂、尺寸大、屏蔽厚,蒙特卡罗大规模计算存在深穿透屏蔽问题,导致
加速!中国散裂中子源
蓝天一碧如洗,云朵舒展飘过。汽车在广东东莞松山湖科学城穿行,转过一个弯后,眼前豁然开朗,远处山坡上,“中国散裂中子源”7个遒劲有力的大字在阳光下熠熠生辉。 11月12日,科技日报记者走进中国散裂中子源的谱仪大厅时,这里正忙着一件大事——由中国科学院高能物理研究所与中山大学共建的高能非弹性中子散
我国散裂中子源加速器开始安装
10月15日,由中国科学院和广东省人民政府共同建设的中国散裂中子源项目(Chinese Spallation Neutron Source,简称CSNS)的第一台设备——负氢离子源在广东东莞大朗镇下隧道安装,标志着该项目正式进入设备安装阶段,为2016年试运行打下坚实基础。 散裂中子源是我国“
大模型加速改变云计算行业规则
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498365.shtm
手性磁铁助力,加速类脑计算实现
一种利用材料的内在物理特性来大幅减少能源使用的类脑计算形式,距离现实又近了一步。在《自然·材料》杂志上发表的这项新研究中,英国伦敦大学学院和伦敦帝国理工学院小组使用手性(扭曲)磁体作为计算介质,发现通过施加外部磁场和改变温度,可调整这些材料的物理特性以适应不同的机器学习任务。 传统计算消耗大量
计算机模拟证明四中子结构存在
据物理学家组织网日前报道,美国爱荷华州立大学的物理学和天文学教授詹姆斯·瓦瑞和访问学者安德烈·希罗科夫领导的国际科研团队,使用复杂的超级计算机模拟,证明了曾被认为不可能存在的、由四个中子组成的亚原子结构——四中子准稳定的存在。这一成果发表于最近一期的《物理评论快报》杂志上。 中子本身极不稳定,
中国散裂中子源靶站内RTBT隧道设备安装完成
12月7日,中国散裂中子源靶站第7个磁铁单元进入隧道安装就位,靶站内RTBT(环至靶站束流输运线)隧道设备全部安装完毕。 靶站内RTBT隧道是加速器与靶站的交界段,共有7个单元包括各种磁铁、束测设备17台。由于距靶体近,设备在散裂中子源投入运行后高度活化,因此所有设备均设计成远程安装维护模式。
中科院核能软件最新版在日本发布
近日,中国科学院最新版核模拟软件系统SuperMC(V3)在日本京都正式向全球公开发布。SuperMC是中科院核能安全技术研究所自主研发的大型核能中子学设计与辐射安全评价软件系统,新版本在核能中子安全的全过程精准计算方面取得了显著突破。相关理论和方法在同期举办的第十三届国际聚变核技术大会上做特邀
手性磁铁让类脑计算加速迈向现实
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512304.shtm 科技日报北京11月14日电 (记者张梦然)一种利用材料的内在物理特性来大幅减少能源使用的类脑计算形式,距离现实又近了一步。在《自然·材料》杂志上发表的这项新研究中,英国伦敦大学
散裂中子源快循环同步加速器1.6GeV质子束流成功加速引出
7月7日下午,中国散裂中子源(CSNS)的快循环同步加速器(RCS)成功将质子束流加速到设计能量1.6GeV,并引出到废束站。这是CSNS工程建设中的又一个里程碑。 CSNS RCS是国内第一台快循环同步加速器,国外另外两台大型快循环同步加速器分别是英国散裂中子源(ISIS)的70MeV~80
散裂中子源快循环同步加速器1.6GeV质子束流成功加速引出
7月7日下午,中国散裂中子源(CSNS)的快循环同步加速器(RCS)成功将质子束流加速到设计能量1.6GeV,并引出到废束站。这是CSNS工程建设中的又一个里程碑。 CSNS RCS是国内第一台快循环同步加速器,国外另外两台大型快循环同步加速器分别是英国散裂中子源(ISIS)的70MeV~80
中国科学家吴宜灿-:获欧洲聚变核能创新奖
北京当地时间16日,欧洲聚变核能创新奖颁奖典礼在意大利举行。欧盟委员会科研与创新部门负责人帕特里克·蔡尔德为中国科学家吴宜灿颁奖,以表彰其在核能中子物理前沿领域的开创性贡献。图片来源于网络 欧洲聚变核能创新奖由欧盟常设执行机构——欧盟委员会2014年设立,每两年评选一次,旨在从全球范围内评选
能精准杀死癌细胞!加速器硼中子俘获治疗实验装置问世
记者8月15日从中国科学院高能物理研究所获悉,我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置已由该所东莞分部成功研制,并已启动首轮细胞实验和小动物实验,为开展临床试验做好前期技术准备。把实验动物放进BNCT装置进行中子照射,中科院高能所供图 8月13日,该装置通过了多位来自放射医学、
中子、中子源、散裂中子源科学研究
什么是中子? 中子由查德威克于1932年发现,是组成物质的基本粒子之一,不带电,因此被称为中子。 原子核由带正电的质子和不带电的中子组成 在宇宙中,中子含量非常丰富,几乎占了所有可见物质的一半。但对于物理和生物材料领域的研究来说,缺少一种足够亮度的中子源。正如我们希望能够在黑暗中有一盏明灯,
加速十亿倍!光学量子计算模拟时间大幅缩短
科技日报北京1月27日电 (记者张梦然)据26日发表在《科学进展》杂志上的论文,英国布里斯托大学量子研究人员声称,他们大大缩短了光学量子计算机的模拟时间,比以前的方法加速了大约10亿倍。量子计算机有望以指数级速度解决某些问题,并在药物发现、电池新材料等诸多领域具有潜在应用。但量子计算仍处于早期阶段,
光量子计算模拟时间大幅缩短,加速十亿倍
近日,英国布里斯托大学量子研究团队声称,已经大大缩短模拟光量子计算机的时间,比以往方法加速约10亿倍。相关成果发表于《科学进展》(Science Advances)。 量子计算机有望在一些问题上实现指数级加速,从药物发现到电池新材料等领域都具有潜在的应用。而目前“量子霸权”备受关注,即量子计
技术突破加速实用容错量子计算机面世
在人类探索计算极限的漫长征途中,一场静默却深刻的革命正在悄然酝酿。就在数年前,学界普遍认为,真正能破解复杂化学反应、革新材料科学乃至颠覆现代加密体系的“实用容错量子计算机”,仍需等待数十年之久。然而,随着技术突飞猛进,这一曾经遥不可及的梦想,正加速向我们走来。《自然》杂志网站报道指出,近年来,全球多
加速量子计算,英特尔推出低温芯片(一)
前言:量子计算机有望解决传统计算机无法处理的问题,因为量子位可以同时以多种状态存在,借助这一量子物理学现象,量子位能够同时进行大量计算,从而大大加快了解决复杂问题的速度。传统计算机VS量子计算机量子计算机与传统计算机的区别之一在于算力,前者能够解决传统计算机难以处理的大量运算。例如,面对同样一项庞杂
加速量子计算,英特尔推出低温芯片(二)
应对量子计算机的难点虽然大多数量子芯片和计算机需要放置在绝对零位才能正常运行,但Horse Ridge芯片的工作温度大约为4开氏度,这比绝对零度略高。由于这些粒子中的每一个都是单独控制的,因此布线将量子计算系统的规模扩展到数百或数千个量子比特的能力达到了显着的性能水平。Horse Ridge SoC
科学家首次计算质子内部压力:甚至比中子星更高
麻省理工学院的物理学家首次计算了质子内部的压力分布。 北京时间2月28日消息,一项新研究发现,质子核心能承受的压力远远高于中子星内部的压力。 中子星是宇宙中密度最大的天体之一,能承受极大的压力,以至于一茶匙的中子星物质就具有相当于15倍月球的质量。然而,物理学家发现,质子——构成宇宙中大部分可见
中国散裂中子源加速器打靶功率再创新高
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518892.shtm3月4日,中国散裂中子源(CSNS)打靶束流功率达到160kW并实现稳定供束运行,超过设计指标60%。这不仅缩短了用户实验时间,提高了装置使用效率,也验证了CSNS-II束流功率提升的
强流中子源HINEG产生十二次方氘氚聚变中子
日前,记者从中科院核能安全技术研究所获悉,该所FDS团队最新建成的强流氘氚聚变中子源HINEG于1月2日第I阶段实验中成功产生氘氚核聚变中子,流强高达1.1x1012n/s,强流加速器和高速旋转靶系统实现连续稳定运行,主要实验参数指标达到国际先进水平。 中子是核能系统运行和安全控制的“灵魂”,
世界最强氘氚中子源究竟“强”在哪
核能是20世纪人类最伟大的成就之一。中子被称为核能系统的“灵魂”,是反应堆中核反应的触发粒子和能量载体,也是产生核热能和引发放射性的源头。中子源是产生、研究、利用中子的必备科学装置,也是开展中子物理与辐射安全、先进核能系统关键技术及核技术交叉应用等研究的重要实验平台。 日前,中科院核能安全技术
振动台加速度计算公式
电磁振动台(振动试验机)是一种不可缺少的重要测试仪器。振动台广泛应用于机械、电子电工、家用电器、冶金、石油、计算机配件、汽车零部件、电脑零件、汽车音响、液晶电视、液晶显示器、建材、建工、航空航天、造船、交通运输、舞台音响等工业部门以及大专院校、科研院所的相关实验室。振动台对有效使用材料、改进工艺、提
中国科学家吴宜灿获欧洲聚变核能创新奖
当地时间9月16日,欧洲聚变核能创新奖(SOFT InnovationPrize)颁奖典礼在意大利西西里岛贾尔迪尼举行。欧盟委员会能源研究主席Patrick Child为中国科学家吴宜灿颁奖,以表彰其在核能中子物理前沿领域作出的开创性贡献。吴宜灿研究员是该奖项设立以来首位获奖的中国学者,也是首位
中子探测技术
中子探测基本原理中子不带电,因此通过物质时和物质中的电子不发生作用,不能直接引起电离,而是通过与原子核相互作用产生能引起电离的次级粒子才能被记录。中子与原子核的相互作用有核反应、核反冲、核裂变、活化等。中子按能量可大致分为慢中子(
日本量子技术预算将翻倍-加速研发超速计算机
据日本《共同社》报道,为了加快“量子技术”研发,为超高速运算量子计算机提供基础技术支撑,日本政府下半年度计划把相关预算提升至250亿日元(约合人民币16亿元)规模,比目前的140亿日元增长近1倍。将建立从基础研究到知识产权管理的一体化研究机构,并将推进人才培养。 日本文部科学省将从下半年度起的
光学微粒输运研究获进展
基于全息光镊的光学传输带技术具有无接触、高精度、低损伤等显著优势,在微纳组装、生物操控、靶向给药等领域具有重要应用价值。近日,中国科学院西安光学精密机械研究所等在光学微粒输运领域取得重要进展。团队创新性地提出基于Richards-Wolf矢量衍射理论的多先验物理增强神经网络(MPPN-RW),将物理
科学家用粒子加速器做新研究:改变对中子星的认识
北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,中子星最近似乎有“卷土重来”之势。去年最重要的天体物理学发现就来源于中子星,并且宇宙中大部分金等重元素可能都由中子星提供。但令人不解的是,中子星的大多数重要特性似乎都与“中子”无关,倒是质子也许在中子星的许多特殊现象中发挥了重要作用。用粒子加速器开展的新研
中子活化分析的发展趋势
①从单纯的元素分析扩展到化学状态的测定:随着中子活化分析应用领域的扩大,不仅需要测定样品中元素的含量,而且还要求深入研究元素的分布和状态。例如,在环境科学研究中分析水中痕量元素时,增加超过滤法前处理,将水样分解成低分子量组分、胶体、假胶体和颗粒物,再用中子活化法分别测定处于不同状态的元素含量。