而本範例以AccessDB為例子,目標在於除了示範TreeView的階層使用以外,另含搜尋功能。雖然本範例最終的code並不如想像的多,而多了解一下的話也會覺得並非想像中的難,但是在起步研究的時候到是花了我挺多心思。在這過程中深入的了解dataset、TreeView、oledb等組件的運用。如果您本身就很熟稔這些組件的話相信本範例不用一天即可了解其運作。希望本範例能夠給正苦於此的人一點指引。
【聯合報╱本報記者楊正敏】
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美國總統布希10月簽署美國國會通過的法案,由諾貝爾獎得主中央研究院院士丁肇中主持的AMS(Alpha磁譜儀)計畫探測器,確定在2010年搭載太空梭升空,安裝在國際太空站上,尋找宇宙中的反物質。
丁肇中說,今年六月國會通過法案,確定2010年將AMS探測器帶上太空。
除了布希在10月15日簽署外,在美國大選前,這項計畫也已經獲得勝選的民主黨歐巴馬陣營支持。
丁肇中主持的AMS磁質譜儀實驗,結合了來自中國、台灣、俄羅斯、芬蘭、法國、德國、義大利和瑞士等十多個國家,60個大學和研究所,共有超過600位的科學家合作,也是太空站上唯一的大型國際合作實驗。
丁肇中說,最高能量的粒子來自宇宙。他解釋,宇宙射線到地面要經過100公里的空氣,約等於10公尺深的水,在60公里平方的測量面積下,目前已探測到10億兆電子伏特(TeV)的宇宙射線。
而現在最大的加速器─歐洲粒子物理研究中心的大強子對撞機(LHC),只能產生7TeV 的粒子,可見得宇宙射線粒子能量之高。
太空有兩種宇宙射線,一種是光,另外一種是帶電宇宙射線。光已經測量了超過50年,哈伯望遠鏡就是光的探測器。相較之下,帶電宇宙射線是尚未探索的科學領域。
宇宙上可以測量的宇宙射線能量,當然要比地面上高多了,丁肇中說,AMS的主要任務,就是去太空探測宇宙射線,這是比所有加速器產生的能量更高,是TeV級的太空粒子探測器。
丁肇中強調,AMS的「科學目標」是找尋太空中的反物質。他解釋,現在認為宇宙是大爆炸形成,爆炸前是真空,有物質就有反物質,否則加起來不會是真空。
他說,AMS三年可以收集廿億個粒子,如果找不到反物質,代表宇宙邊緣沒有反物質,這就是一個發現,可能宇宙不是大爆炸來的。
AMS另一個科學目的是研究暗物質的起源。丁肇中解釋,90%的物質是看不見的,所以叫暗物質,現在認為暗物質是一種新的粒子,最高能量的粒子來自宇宙,AMS會在比所有的加速器能量更高的狀況下,找尋暗物質。




