19 research outputs found
Gender aspects of epidemiology and laboratory diagnostics of urogenital trichomoniasis
Urogenital trichomoniasis is still one of the most common sexually transmitted diseases. Evolutionary vaginal Tricho-monas parazited initially in female genital tract, and later adapted to the conditions of the male genital tract. This contributed to the formation of certain gender biology of the parasite, epidemiology and clinics of trichomoniasis. Existing gender differences should be taken into account in prevention, diagnostics and treatment of urogenital trichomoniasis
Status of NSLS-II booster
The National Synchrotron Light Source II is a third generation light source under construction at Brookhaven National Laboratory. The project includes a highly optimized 3 GeV electron storage ring, linac pre-injector and full-energy booster-synchrotron. Budker Institute of Nuclear Physics builds booster for NSLS-II. The booster should accelerate the electron beam continuously and reliably from minimal 170 MeV injection energy to maximal energy of 3.15 GeV and average beam current of 20 mA. The booster shall be capable of multi-bunch and single bunch operation. This paper summarizes the status of NSLS-II booster.Национальный источник синхротронного излучения II является синхротроном третьего поколения, созданным в Брукхевенской национальной лаборатории. Проект включает: высокооптимизированное накопительное кольцо на 3 ГэВ, линейный ускоритель и бустерный синхротрон на полную энергию. Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера создает бустер для NSLS-II. Бустер должен надежно и непрерывно ускорять пучок электронов от минимальной энергии инжекции 170 МэВ до максимальной энергии 3,15 ГэВ с током пучка 20 мА. Бустер должен быть способен работать в односгустковом и многосгустковом режимах. Эта статья суммирует состояние дел по бустеру для NSLS-II.Національне джерело синхротронного випромінювання II є синхротроном третього покоління, створеним у Брукхевенській національній лабораторії. Проект включає: високооптимізоване накопичувальне кільце на 3 ГеВ, лінійний прискорювач і бустерний синхротрон на повну енергію. Інститут ядерної фізики ім. Г.І. Будкера створює бустер для NSLS-II. Бустер повинен надійно і безперервно прискорювати пучок електронів від мінімальної енергії інжекції 170 МеВ до максимальної енергії 3,15 ГеВ зі струмом пучка 20 мА. Бустер повинен бути здатний працювати в односгустковому і багатосгустковому режимах. Ця стаття підсумовує стан справ по бустеру для NSLS-II
First experimental results obtained using the highpower free electron laser at the siberian center for photochemical research
The first lasing near the wavelength of 140 µm was achieved in April 2003 using a high-power free electron laser (FEL) constructed at the Siberian Center for Photochemical Research. In this paper we briefly describe the design of the FEL driven by an accelerator–recuperator. Characteristics of the electron beam and terahertz laser radiation, obtained in the first experiments, are also presented in the paper.У Сибірському центрі фотохімічних досліджень навесні 2003 року отримана генерація випромінювання з довжиною хвилі 140 мкм на потужному лазері на вільних електронах (ЛВЕ). У роботі коротко описана конструкція ЛВЕ на базі прискорювача рекуператора і представлені результати вимірювання деяких параметрів електронного пучка і терагерцового випромінювання.В Сибирском центре фотохимических исследований весной 2003 года получена генерация излучения с длиной волны 140 мкм на мощном лазере на свободных электронах (ЛСЭ). В работе кратко описана конструкция ЛСЭ на базе ускорителя рекуператора и представлены результаты измерения некоторых параметров электронного пучка и терагерцового излучения
DarkSide status and prospects
International audienceDarkSide uses a dual-phase Liquid Argon Time Projection Chamber to search for WIMP dark matter. The current detector, DarkSide-50, is running since mid 2015 with a target of 50 kg of Argon from an underground source. Here it is presented the latest results of searches of WIMP-nucleus interactions, with WIMP masses in the GeV-TeV range, and of WIMP-electron interactions, in the sub-GeV mass range. The future of DarkSide with a new generation experiment, involving a global collaboration from all the current Argon based experiments, is presented
DarkSide: Latest results and future perspectives
International audienceDarkSide is direct-detection dark-matter experimental project based on radiopure argon. The main goal of the DarkSide program is the detection of rare nuclear elastic collisions with hypothetical dark-matter particles. The present detector, DarkSide-50, placed at Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), is a dualphase time projection chamber (TPC) filled with ultra-pure liquid argon, extracted from underground sources. Surrounding the TPC to suppress the background there are neutron and muon active vetoes. One of argon key features is the capability to distinguish between electron and nuclear recoils, exploiting the different shapes of the signals. DarkSide-50 new results, obtained using a live-days exposure of 532.4 days, are presented. This analysis sets a 90% C.L. upper limit on the dark matternucleon spin-independent cross-section of 1.1 × 10−44 cm2 for a WIMP mass of 100 GeV/c2. The next phase of the project, DarkSide-20k, will be a new detector with a fiducial mass of ∼ 20 tons, equipped with cryogenic silicon photomultipliers (SiPM)
New Physics Results from DarkSide-50
International audienceDarkSide-50 is dual-phase liquid argon time projection chamber designed for WIMP search and installed at Gran Sasso underground laboratory. We present new constraints on dark matter particles scattering off nuclei and electrons from a 532.4 live-days exposure
Measurement of the ion fraction and mobility of 218Po produced in 222Rn decays in liquid argon
reserved166siWe report measurements of the charged daughter fraction of 218Po as a result of the 222Rn alpha decay, and the mobility of 218Po+ ions, using radon-polonium coincidences from the 238U chain identified in 532 live-days of DarkSide-50 WIMP-search data. The fraction of 218Po that is charged is found to be 0.37 ± 0.03 and the mobility of 218Po+ is (8.6 ± 0.1) × 10−4 cm Vs2.mixedAgnes, P.; Albuquerque, I.F.M.; Alexander, T.; Alton, A.K.; Ave, M.; Back, H.O.; Batignani, G.; Biery, K.; Bocci, V.; Bonfini, G.; Bonivento, W.M.; Bottino, B.; Bussino, S.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Calaprice, F.; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Chepurnov, A.; Cicalò, C.; Cocco, A.G.; Covone, G.; D'Angelo, D.; Davini, S.; Candia, A. De; Cecco, S. De; Deo, M. De; Filippis, G. De; Rosa, G. De; Derbin, A.V.; Devoto, A.; Eusanio, F. Di; D'Incecco, M.; Pietro, G. Di; Dionisi, C.; Downing, M.; D'Urso, D.; Edkins, E.; Empl, A.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Gabriele, F.; Galbiati, C.; Ghiano, C.; Giagu, S.; Giganti, C.; Giovanetti, G.K.; Gorchakov, O.; Goretti, A.M.; Granato, F.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guan, M.; Guardincerri, Y.; Gulino, M.; Hackett, B.R.; Herner, K.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E.V.; Ianni, Al.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Johnson, T.N.; Keeter, K.; Kendziora, C.L.; Kochanek, I.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M.; Commara, M. La; Lai, M.; Li, X.; Lissia, M.; Longo, G.; Machado, A.A.; Machulin, I.N.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Mari, S.M.; Maricic, J.; Martoff, C.J.; Messina, A.; Meyers, P.D.; Milincic, R.; Monte, A.; Morrocchi, M.; Muratova, V.N.; Musico, P.; Agasson, A. Navrer; Nozdrina, A.O.; Oleinik, A.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Pelczar, K.; Pelliccia, N.; Picciau, E.; Pocar, A.; Pordes, S.; Poudel, S.S.; Qian, H.; Ragusa, F.; Razeti, M.; Razeto, A.; Renshaw, A.L.; Rescigno, M.; Riffard, Q.; Romani, A.; Rossi, B.; Rossi, N.; Sablone, D.; Samoylov, O.; Sands, W.; Sanfilippo, S.; Savarese, C.; Schlitzer, B.; Segreto, E.; Semenov, D.A.; Shchagin, A.; Sheshukov, A.; Singh, P.N.; Skorokhvatov, M.D.; Smirnov, O.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Stracka, S.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E.V.; Verducci, M.; Vishneva, A.; Vogelaar, R.B.; Wada, M.; Waldrop, T.J.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A.W.; Westerdale, S.; Wojcik, M.M.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; Zhu, C.; Zuzel, G.Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A. K.; Ave, M.; Back, H. O.; Batignani, G.; Biery, K.; Bocci, V.; Bonfini, G.; Bonivento, W. M.; Bottino, B.; Bussino, S.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Calaprice, F.; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Chepurnov, A.; Cicalò, C.; Cocco, A. G.; Covone, G.; D'Angelo, D.; Davini, S.; Candia, A. De; Cecco, S. De; Deo, M. De; Filippis, G. De; Rosa, G. De; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Eusanio, F. Di; D'Incecco, M.; Pietro, G. Di; Dionisi, C.; Downing, M.; D'Urso, D.; Edkins, E.; Empl, A.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Gabriele, F.; Galbiati, C.; Ghiano, C.; Giagu, S.; Giganti, C.; Giovanetti, G. K.; Gorchakov, O.; Goretti, A. M.; Granato, F.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guan, M.; Guardincerri, Y.; Gulino, M.; Hackett, B. R.; Herner, K.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, Al.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Johnson, T. N.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kochanek, I.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M.; Commara, M. La; Lai, M.; Li, X.; Lissia, M.; Longo, G.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Mari, S. M.; Maricic, J.; Martoff, C. J.; Messina, A.; Meyers, P. D.; Milincic, R.; Monte, A.; Morrocchi, M.; Muratova, V. N.; Musico, P.; Agasson, A. Navrer; Nozdrina, A. O.; Oleinik, A.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Pelczar, K.; Pelliccia, N.; Picciau, E.; Pocar, A.; Pordes, S.; Poudel, S. S.; Qian, H.; Ragusa, F.; Razeti, M.; Razeto, A.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Riffard, Q.; Romani, A.; Rossi, B.; Rossi, N.; Sablone, D.; Samoylov, O.; Sands, W.; Sanfilippo, S.; Savarese, C.; Schlitzer, B.; Segreto, E.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; Sheshukov, A.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Stracka, S.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E. V.; Verducci, M.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; Wada, M.; Waldrop, T. J.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A. W.; Westerdale, S.; Wojcik, M. M.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; Zhu, C.; Zuzel, G