我们提出了暗三叉戟,这是在短基线中微子实验中探索暗区的新渠道。 暗三叉戟是干净的,截然不同的事件,像中微子三叉戟一样,耦合非常弱的粒子的散射会导致产生轻子-反轻子对。 暗三叉戟产生在模型中发生,在该模型中,在束流转储环境中与中微子一起产生了长寿命的暗区粒子,并与下游的中微子探测器相互作用,产生了壳上的玻色子,该玻色子会衰变成一对带电的轻子。 我们关注一个简​​单的模型,其中暗物质粒子仅通过暗光子与标准模型相互作用,并集中在参数空间区域,其中暗光子质量小于暗物质的质量的两倍,因此仅衰减为 标准模型粒子。 我们将计算事件发生率,并讨论与费米实验室的Booster光束(MicroBooNE,SBND和ICARUS)对准的当前和即将到来的液氩探测器在暗物质中从暗物质中寻找暗三叉戟的搜索策略,假设暗区粒子是在更高的轴外产生的。 能量NuMI光束。 我们发现MicroBooNE已经记录了足够的数据,可以与该暗扇区模型上的现有边界竞争,并且将来的数据和实验将探究参数空间的新区域。
2025-08-11 21:09:50 1.35MB Open Access
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我们报告第一次测量单能μon中微子带电的电流相互作用。 MiniBooNE已分离出236个MeV中子中微子事件,这些事件来自静止时带电的Kaon衰减(<math> K + μ + ν μ </ math> )在NuMI光束吸收器上。 这些信号<math> ν μ < / math>-碳事件主要不同于pion deca
2025-08-11 20:00:11 730KB Open Access
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电子中的弹性中微子散射是一种精确已知的纯轻子过程,它为测量常规中微子束中的中微子通量提供了标准蜡烛。 使用背景扣除后的810个中微子电子散射的总样本,该测量将2和20 GeV之间的μμNuMI束通量的归一化不确定度从7.6%降低到3.9%。 这是迄今为止中微子电子散射最精确的测量,将减少MINERVA绝对截面测量的不确定性,并证明该技术可用于未来的中微子束,例如长基线中微子设施。
2025-08-11 17:51:25 996KB Open Access
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NuMI轴外e出现(NO A)是当前正在运行的领先的长基线中微子振荡实验,其主要物理目标是探索中微子领域的当前问题,例如确定中微子的质量有序化, 八角形的大气混合角,并约束狄拉克型CP违反相位αCP。 在本文中,我们想通过分析其在4年内辨别各种中微子振荡参数之间的简并性的能力,来研究是否有可能以比计划运行时间更短的时间从NO A中提取最佳结果。 运行时间,每种中微子和反中微子模式都需要2年。 进一步,我们通过添加T2K实验中总共5年的数据来进行研究,其中中微子模式运行3.5年,反中微子模式运行1.5年。 我们发现NOΑ(2 + 2)具有比其计划的运行期为4年,即NOΑ(3 + 1)更好的振荡参数简并性鉴别能力。
2025-08-11 16:03:17 1021KB Open Access
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NOvA实验使用费米实验室NuMI中微子束和新构建的14 kt探测器来解决中微子振荡中的几个未解决问题,包括中微子质量等级,角度φ23的精确值以及违反CP的相位CP。 该实验自2014年以来一直在运行,并且最近发布了第一个结果,其等效曝光量为2.74×1020质子,等于最终数据集的8%。 正常中微子质量等级的测量结果为,发现Δm322=(2.52×0.18 + 0.20)×10×3 eV2和0.38 <sin2×23±0.65。 实验已观察到在3.3°C.L处的½τe振荡。 在此早期数据中,并且在90%C.L时,中微子质量层次结构在0.1Ï<βCP<0.5Ï€的范围内无效。
2025-08-11 14:20:48 1.41MB Open Access
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我们研究了液态氩(LAr)中微子探测器寻找毫荷粒子的潜力,这是标准模型的一个很好的扩展。 位于撞击目标的强质子束下游的探测器可能会暴露于大流量的带电粒子中。 带电荷的粒子主要通过低动量交换发生相互作用,从而在检测器阈值附近产生电子反冲事件。 最近,亚铁甲病毒检测能力通过Fermilab ArgoNeuT检测器得到了证明,该检测器是暴露于NuMI中微子束的小型LAr检测器。 尽管背景率高且尺寸小,但我们证明ArgoNeuT能够使用其现有数据集探测未开发的参数空间。 特别是,我们证明了LAr检测器中出色的空间分辨率可通过要求两个与上游目标对准的软击来拒绝背景。 我们进一步讨论了在未来的大型LAr中微子探测器(如DUNE近探测器)中这类搜索的前景。
2025-08-11 13:11:21 680KB Open Access
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我们报告了中微子和反中微子在氩气上对带电电流单电荷介子产生的首次横截面测量。 使用暴露于Fermilab的NuMI光束的ArgoNeuT检测器进行此分析。 测量结果表示为μ子动量,μ子角,介子角以及μ子与介子之间的夹角的函数。 在平均能量为9.6 GeV和8.4±0.9(stat)-0.8 + 1.0(syst)的情况下,中微子的通量平均横截面测量为2.7±0.5(stat)±0.5(syst)×10-37 cm2 / Ar )×10-38 cm2 / Ar(中微子),平均能量为3.6 GeV,带电的离子动量高于100 MeV / c。 将结果与几个模型预测进行比较。
2025-08-11 11:24:46 1.36MB Open Access
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使用在Fermilab暴露于NuMI低能宽带抗中微子束的MINERvA检测器,研究了在塑料闪烁体(CH)中通过μon抗中微子带电电流相互作用产生的单个中性介子。 该过程的测量限制了核中中性离子产生的模型,这很重要,因为中性电流类似物是νe出现振荡实验的背景。 给出了对于具有单个观察到的π0且没有带电离子的事件的π0动量和产生角的微分横截面,并将其与模型预测进行了比较。 这些结果包括该过程中π0运动学的首次测量。
2025-08-11 09:43:54 730KB Open Access
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Netdisco是基于Web的网络管理工具,适用于小型到大型网络。 使用SNMP,CLI或设备API将IP和MAC地址数据收集到PostgreSQL数据库中。 您可以使用Netdisco做的一些事情: 通过MAC或IP在网络上找到一台机器,并显示其所在的交换机端口 关闭交换机端口,或更改端口的VLAN或PoE状态 按型号,供应商,软件和操作系统清点网络硬件 您的网络的漂亮图片 参见演示: : 安装 Netdisco用Perl编写,与PostgreSQL数据库分开,是独立的,因此非常容易安装,并且可以在任何linux或unix系统上很好地运行。 如果您愿意,我们也有。 它包括用于该接口的
2025-08-07 20:03:14 3.41MB open-source application perl network-monitoring
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**Open link in same tab, pop-up as tab-crx插件详解** 在当今互联网环境中,浏览器扩展程序已经成为提高浏览效率和个性化体验的重要工具。"Open link in same tab, pop-up as tab-crx" 是一个专为Google Chrome浏览器设计的扩展程序,它的主要功能是改变浏览器的默认行为,使得用户在点击链接时,新页面会在当前标签页打开,而不是以新的标签页或弹出窗口的形式出现。 我们来理解这个插件的核心功能。在没有安装此插件的情况下,当用户点击某些链接时,Chrome浏览器可能会根据网站的设置或者用户的行为习惯,以弹出窗口或后台新标签页的形式打开新页面。这可能会影响到用户的浏览体验,特别是当用户希望保持当前页面的焦点时。"Open link in same tab, pop-up as tab-crx" 插件解决了这个问题,它强制Chrome浏览器将所有新打开的链接在当前活动的标签页内加载,从而保持用户的浏览流程不间断。 这个插件的一个独特之处在于它可以将原本应该弹出的窗口转化为新标签页。通常,弹出窗口是网页为了展示广告或者提供额外信息而设计的,它们会打断用户的浏览路径。通过将这些弹出窗口转化为新标签页,用户可以在需要的时候自由切换,而不必担心被突然出现的窗口分散注意力。这种功能对于那些希望在保持现有浏览环境的同时查看新内容的用户来说非常实用。 在技术层面上,Chrome扩展程序(如".crx"文件)是使用JavaScript、HTML和CSS等Web技术编写的一系列脚本和资源的打包文件。开发者可以通过Chrome的API接口与浏览器进行交互,修改或增强浏览器的功能。"Open link in same tab, pop-up as tab-crx" 就是利用了Chrome的扩展API来实现其功能,比如可能使用了`chrome.tabs` API来监控和控制标签页的创建和操作。 安装这个插件的过程相对简单,用户只需将`.crx`文件拖拽到打开的Chrome浏览器窗口即可完成安装。安装后,插件会自动生效,无需用户进行额外设置。不过,需要注意的是,某些网站可能需要特定的弹出窗口行为以保证功能正常运行,因此在使用该插件时,可能需要用户自行调整或暂时禁用插件,以适应不同场景的需求。 "Open link in same tab, pop-up as tab-crx" 插件通过改变Chrome的默认链接打开方式,提供了更流畅、集中的浏览体验。无论是为了提高工作效率还是避免被不必要的弹出窗口打扰,这款扩展都是一个值得尝试的工具。对于喜欢保持浏览器界面整洁和连贯性的用户来说,它无疑是一个理想的选择。
2025-08-07 15:57:40 451KB 扩展程序
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