Gammasphere
Zdjęcie z otwartych źródeł
Gammasphere jest zaprojektowany do przechwytywania promieni gamma, emitowane przez jądra atomowe. Badając te promienie, naukowcy wiele się dowiedzą. cenne informacje o jądrze badanego atomu.
Eksperyment z neutrinami w Zatoce Daya
Zdjęcie z otwartych źródeł
Neutrina mają trzy podstawowe formy: elektron, mion i tau – i łatwo się między nimi przełączają. Najbardziej nieuchwytny transformacja w tej trójcy należy do elektronu. Neutrino eksperyment Daya Bay został stworzony specjalnie do obserwacji i studiowanie tego procesu.
Detektor antyneutrinowy Daya Bay
Zdjęcie z otwartych źródeł
Poprzednie zdjęcie pokazało zewnętrzną stronę detektora Daya Bay Teraz wchodzimy do środka. Co widzisz na powierzchniami jego wewnętrznych ścian są fotopowielacze, zaprojektowany do „wzmacniania i rejestrowania słabych błysków światła, dowód interakcji antyneutrino. ”
Zaawansowany testowy rdzeń reaktora
Zdjęcie z otwartych źródeł
Czy to naprawdę prawda? A może to futurystyczny sen? Może trochę obu. Kiedy otrzymują moc, paliwo Testowe płyty rdzenia emitują niebieskawy „blask Czerenkowa”, nadając eteryczny wygląd wodzie, w której są zanurzeni. Reaktor pracuje od prawie pół wieku i dał sławę większości świata dane dotyczące reakcji materiałów i paliw na wysoce radioaktywne Środa Obecnie jest używany do testów jądrowych. paliwo do przyszłych silników kosmicznych.
Sandia Z-machine
Zdjęcie z otwartych źródeł
To, co widzisz, to błyskawica woda dejonizowana. Ta maszyna jest największym na świecie generatorem. rentgen i został zaprojektowany do testowania materiały w ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach.
Południowy teleskop polarny
Zdjęcie z otwartych źródeł
Głównym celem futurystycznego teleskopu South Polar jest spojrzeć w przeszłość. Bada resztkowy blask Bolszoj Bang.
Latarka plazmowa Amesa
Zdjęcie z otwartych źródeł
Czy uważasz, że palniki acetylenowe są świetne? Spróbuj palnik plazmowy od Ames Laboratory. Jest to szczególnie przydatne w przypadku manipulacje próbkami pierwiastków ziem rzadkich.
Pula reaktorów izotopowych o wysokiej gęstości płynąć
Zdjęcie z otwartych źródeł
Reaktor izotopowy o wysokiej gęstości przepływu (HFIR) znajduje się w głównie reaktor badawczy, ale również wykorzystywany do produkcja izotopów medycznych.
Pula reaktorów izotopowych o wysokiej gęstości – część 2
Zdjęcie z otwartych źródeł
To zdjęcie, również zrobione w HFIR, jest intrygujące. On tak wygląda tak jakby zegar złączył się z drzwiami w pewien tajemniczy repozytorium. A za tymi drzwiami kryje się niespotykana moc.
Nadprzewodnikowy rezonator częstotliwości radiowej
Zdjęcie z otwartych źródeł
Nadprzewodzące wnęki RF, takie jak pokazane powyżej, powszechnie stosowane w akceleratorach cząstek. To przez te rezonatory przekazują cząstki, przyspieszając pola elektryczne do niesamowite prędkości.
Teleskop Wodny