hepsg3.px.tsukuba.ac.jp サイト解析まとめ

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utf-894.74%
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内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数38
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キー
1193
235
34

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https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/index.html18
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https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/album.html17
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https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/COBAND.html3
https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/Detector.html3
https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/news/omori-2024-03.jpg2
https://hepsg3.px.tsukuba.ac.jp/news/hep-school-2023/2
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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
meV1
Fermilab0.961409
では0.92981
です0.743848
出版論文0.743848
本研究室では0.743848
図20.721057
LHC0.721057
ATLAS0.721057
例えば0.666667
筑波大学グループでは0.666667
Tracker0.666667
SCT0.666667
図40.666667
宇宙背景ニュートリノ0.666667
Cosmic0.666667
Background0.666667
COBAND実験では0.666667
波長0.666667
MeV0.666667
しかし0.666667
Gdの20.666667
物理学学位プログラム0.666667
加速器を用いた陽子0.666667
国際会議発表0.589485
Collider0.557886
COBAND0.557886
PIKACHU0.557886
を用いて0.480705
ITk0.480705
米国フェルミ国立加速器研究所0.480705
反陽子衝突実験0.480705
Detector0.480705
CDF0.480705
建設0.480705
実験は0.480705
また0.480705
これまでに0.480705
図10.480705
2012年7月0.333333
ATLAS実験0.333333
およびそのライバル実験であるCMS実験は共同で0.333333
ヒッグス粒子を発見したことを発表0.333333
しました0.333333
このヒッグス粒子は0.333333
1964年に理論的にその存在が予言0.333333
されました0.333333
当時0.333333
標準模型の指導原理である0.333333
ゲージ原理0.333333

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
Collider反陽子衝突実験1.7770758
ColliderDetector1.7770758
Fermilab米国フェルミ国立加速器研究所1.687148
DetectorFermilab1.6351688
CDFFermilab1.6351688
2012年7月ATLAS実験1.5396694
本番用と同様のデータ処理システムでの稼働試験が始まります総読み出しチャンネル数50億という1.5396694
そのままLHCでの実験に引き継がれたことでなる傾向があります1.5396694
COBAND実験の論文COBAND業績一覧1.5396694
目に見えない素粒子を検出するため素粒子実験において素粒子検出器の技術は欠かすことはできません1.5396694
2030年に始まる高輝度LHCではATLAS検出器用シリコン飛跡検出器1.5396694
世界でもまだまだ未開拓の部分であり難しい課題も山積していますが1.5396694
LGAD検出器は優れた位置分解能に加え1.5396694
原和彦先生のウェブページ最近の研究開発の様子については1.5396694
等の研究を行っています興味のある方は是非実験室の見学にいらしてください1.5396694
大学院生の所属は理工情報生命学術院1.5396694
5fjB01.5396694
NBg3X1NKL1.5396694
宇宙を構成する要素素粒子物理学の第一の目的は1.5396694
これらの研究により素粒子のふるまいを解明し1.5396694
投稿論文については各実験グループのページを参照してください本研究室からの研究成果1.5396694
Detector反陽子衝突実験1.5266726
CDFDetector1.5266726
BackgroundCosmic1.5266726
ATLAS実験およびそのライバル実験であるCMS実験は共同で1.46994
およびそのライバル実験であるCMS実験は共同でヒッグス粒子を発見したことを発表1.46994
しましたヒッグス粒子を発見したことを発表1.46994
このヒッグス粒子はしました1.46994
1964年に理論的にその存在が予言このヒッグス粒子は1.46994
1964年に理論的にその存在が予言されました1.46994
されました当時1.46994
当時標準模型の指導原理である1.46994
ゲージ原理標準模型の指導原理である1.46994
を尊重するとゲージ原理1.46994
すべての素粒子の質量がゼロでなければならないということがを尊重すると1.46994
すべての素粒子の質量がゼロでなければならないということが大きな問題でした1.46994
ヒッグス機構大きな問題でした1.46994
ゲージ対称性が破れつつ素粒子に質量を与えると考えます宇宙の温度が臨界温度を下回ったときに真空が相転移を起こし1.46994
この機構に関連して出てくる素粒子がゲージ対称性が破れつつ素粒子に質量を与えると考えます1.46994
この機構に関連して出てくる素粒子がヒッグス粒子でした1.46994
その後ヒッグス粒子でした1.46994
その後約50年の歳月を経てついに発見されたわけですが1.46994
それは決して約50年の歳月を経てついに発見されたわけですが1.46994
それは決してまず1.46994
まずヒッグス粒子の性質1.46994
ヒッグス粒子の性質例えば質量や崩壊幅1.46994
他の素粒子への崩壊分岐比など例えば質量や崩壊幅1.46994
をできる限り正確に測定し他の素粒子への崩壊分岐比など1.46994
その量子効果がヒッグス粒子の質量や崩壊幅に影響しますしヒッグス粒子の他の素粒子への崩壊分岐比がわずかに変わります1.46994
ヒッグス粒子が2個のレプトンに崩壊した事象の信号を捉えた結果1.46994

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