热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

未来圆形对撞机可行性研究成为焦点

2021-07-09 15:07     来源:CERN     未来圆形对撞机 欧洲核子研究中心大型强子对撞机对撞机
欧洲核子研究中心(CERN)发展最快的合作正在具体化一项雄心勃勃的计划,以解决粒子物理学的核心问题。

如上图所示,射频腔是未来圆形对撞机研究和发展的关键技术(图片:CERN)

为了解决基础物理学中许多悬而未决的问题,包括那些因希格斯玻色子的发现而变得更加突出的问题,目前还没有一种科学仪器能够与粒子对撞机相提并论。反映这个问题,2020年更新欧洲粒子物理策略设置一个正负电子对撞机LHC后作为最高优先级的设施,随着技术和财务可行性的调查未来能源前沿与质子间的对撞在新的100公里的隧道,作为一个潜在的第二步。

 

为了推动实现这一战略的一个主要提议,今年的“未来圆形对撞机周”(FCC)于6月28日至7月2日在网上举行,吸引了来自世界各地的700名参与者,讨论如何在日内瓦地区一个周长100公里的新隧道中最好地操作正电子对撞机和质子对撞机。会议讨论了正在进行的可行性研究工作,该研究正在为2027年的下一次战略更新进行准备。

 

关于未来圆形对撞机 2021周讨论的细节,请查看Panos Charitos在欧洲核子研究中心 Courier杂志上的报告,其中讨论了合作的进展,布局研究,加速器物理研发和最小化项目的潜在生态影响。


推荐阅读

麻省理工学院物理学家发现宇宙中反物质为何如此之少的新线索

麻省理工学院和其他地方的物理学家已经成功地测量了中子对放射性分子的微小影响。该团队开发了一种新技术来生产和研究具有可以精确控制的中子数的短寿命放射性分子。他们手工挑选了同一分子的几种同位素,每个同位素比另一个多一个中子。当他们测量每个分子的能量时,由于单个中子的影响,他们能够检测到核大小的微小的、几乎察觉不到的变化。 2021-07-08

中国极化电子离子对撞机英文白皮书发布

中国极化电子离子对撞机(EicC)英文白皮书于6月25日在Frontiers of Physics杂志上在线发表。 2021-07-07

新的粒子发现:奇子

科学家通过比较 LHC 和 Tevatron 记录的数据发现了一种新粒子。为了获得完整的信息,堪萨斯大学的物理学家 Royon 想要重新审视 Tevatron 的 DZero 实验数据,Tevatron 是一种粒子加速器,于 1987 年至 2011 年间在美国能源部费米国家加速器实验室运行。最后,合作导致了一种新粒子的发现:奇子。 2021-07-07

从基础到突破:探索宇宙的构成要素如何为创新奠定基础

在美国,粒子物理学家建立并扩展了先验知识。今年早些时候,费米实验室的 Muon g-2 实验进一步证明了 20 年前在布鲁克海文实验室发现的异常现象。研究人员发现,μ 子(电子的较重表亲)的行为方式是科学家最佳理论无法预测的——可能是因为新的亚原子粒子或作用力。 2021-07-02

高精度反中子和超子研究的新机遇

6月30日,《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表了中科院高能所苑长征研究员和以色列特拉维夫大学Marek Karliner教授合作完成的研究,论文被编辑推荐,并在《物理》杂志配发题为“利用现有和未来装置产生反中子和超子”的推介文章,文章指出:产生和利用反中子和超子进行物理研究有很大挑战,研究人员提出了利用现有的和未来计划的加速器产生这些粒子的新方法。 2021-07-01

阅读排行榜