μ子射线器的磁体研发
人工智能
2025-03-28 v1
摘要
基于国际μ子射线器合作 (IMCC) 努力所形成的配置方案的质子驱动型μ子射线器,提出了多重且特殊的磁体系统挑战。解决这些挑战需要超越当前先进技术的聚焦性磁体技术发展 effort,包括以前未得到高能物理 (HEP) 项目支持的活动,但与之协同。本提案提出了聚焦于开发和测试小型与全尺寸磁体原型、最终在射线场相关条件下进行验证的计划。该文件概述了技术现状、挑战与发展目标,并概述了一项详细计划,以分阶段里程碑推进磁体系统的技术成熟度,使μ子射线器的实现更接近现实。实现预期性能的可持续技术将很大程度上取决于利用高温超导体 (HTS) 的潜能。主要由于此原因,此处提出的研发对 HEP 及其其他圆形射线器考虑事项(如 FCC-hh)以及其他科学与社会应用领域(如高磁场科学、NMR 与 MRI、聚变及其他动力与移动应用)都具有广泛的潜在影响。
引用
@article{arxiv.2503.21178,
title = {Integrating Large Language Models For Monte Carlo Simulation of Chemical Reaction Networks},
author = {Sadikshya Gyawali and Ashwini Mandal and Manish Dahal and Manish Awale and Sanjay Rijal and Shital Adhikari and Vaghawan Ojha},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.21178},
year = {2025}
}
备注
Accepted on MadeAI 2025 Conference