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对撞机

量子机器学习用于环形正负电子对撞机(CEPC)物理分析的研究进展

近日,北京大学核物理与核技术国家重点实验室的周辰团队和中国科学院高能物理研究所方亚泉团队合作,在环形正负电子对撞机的希格斯物理的模拟分析中,尝试基于国产的量子计算机,利用量子支持向量机(QSVM)的ML算法,分析希格斯粒子衰变到双光子过程,达到了与传统SVM类似的敏感度;并且,基于国产量子计算机硬件的结果与国际上同类量子计算机的结果也是可比的。 2024-03-18 对撞机核技术粒子物理核物理

新一代对撞机!缪子和离子相撞会发生什么?

核子结构的研究和相关的加速器探测器技术是高能核物理界竞争非常激烈的研究领域,属于国际科学研究主流方向的前沿性研究。缪子离子对撞机作为新一代研究核子结构的超级显微镜,将揭示核子内部的胶子结构和性质,促进我们对色玻璃凝聚现象的理解,最终解开宇宙可见物质质量起源之谜。依托我国大科学装置及时建造缪子离子对撞机,是实现跨越式发展的一个历史机会,将有望推动我国的缪子物理和核子结构研究快速迈进世界前列。 2023-05-25 核物理粒子加速器离子加速器对撞机

北京大学与欧洲核子中心签署缪子对撞机合作研究备忘录

创新的加速器技术是决定高能量高强度对撞机物理探索极限的基石,同时也是许多基于加速器的科学和工业领域的强大驱动力。目前受到关注的技术包括强场磁体、高温超导体、等离子体尾场加速和其他高梯度加速结构、高亮度缪子束流、能量回收型直线加速器等。其中,缪子对撞机提供了超越电子对撞机达到TeV能标对撞能量的独特良机,并且可能在一个比强子对撞机更紧凑的圆形隧道中实现。其目前最大挑战仍为如何获得高流强冷却缪子束流和压低缪子衰变带来的束流本底,但新思路已在研究探索中。 2023-04-11 直线加速器对撞机粒子物理

对撞机,究竟是个什么机

早期对于微观世界的研究,通常是对天然的放射性物质或宇宙线进行观测。那时的科学家,会将微观尺度的现象放大至宏观可见的尺度,然后再进行观测——科学家们会使用能在一些射线中曝光的照片底片,或者使入射粒子在过饱和蒸气中形成一连串的电离原子作为凝结核,进而在粒子轨迹上形成一连串的雾气的“云室”等来观测微观粒子造成的现象,并通过分析这些微观粒子所留下的径迹的结构和形状来推测粒子的性质。 2023-02-09 粒子物理大型强子对撞机对撞机粒子加速器

新突破:科学家发现全新的量子纠缠效应

科学家们利用相对论重离子对撞机(RHIC)得到了令人兴奋的发现。相对论重离子对撞机是纽约布鲁克海文国家实验室的一台专门设施,可以将离子加速到接近光速。 2023-01-12 对撞机粒子物理离子加速器

CEPC 650 MHz超导腔加速梯度再创新高

6月22日和7月12日,中科院高能所加速器中心沙鹏等人在先进光源技术研发与测试平台(PAPS)分别对环形正负电子对撞机(CEPC)的两只650 MHz single-cell超导腔(1#腔和2#腔)进行了低温下的垂直测试(@ 2.0 K):两只超导腔的最大加速梯度分别达到了41.0MV/m和41.6MV/m;在40MV/m的加速梯度下,两只超导腔的品质因数(Q)分别达到了1.7E10和2.5E10;此外,在测试过程中,1#腔全程没有出现场致发射现象,2#腔则在37MV/m以上的高加速梯度下发生了轻微的场致 2022-07-14 对撞机

环形正负电子对撞机CEPC 650 MHz高性能超导腔研究取得重大进展

超导腔是加速器的“发动机”,在建和未来的大型加速器装置如对撞机、同步辐射光源、自由电子激光、中子源等无一例外地采用超导腔来加速电子、质子、重离子等各种带电粒子,因而,高品质因数(Q)和高加速梯度(Eacc)的超导腔成为了全世界加速器领域的研究热点,也是环形正负电子对撞机(CEPC)预研的加速器关键技术之一。 2022-05-29 对撞机

粒子加速器大型强子对撞机如何大获成功

在法国和瑞士边界的深处,是人类进行过的最大规模、最雄心勃勃的实验。大型强子对撞机 (LHC) 是一种粒子加速器,它使用一个 17 英里长的环,内衬强大的磁铁,将带电粒子加速到接近光速,并以巨大的能量将它们碰撞在一起——通常高到足以复制当宇宙在大爆炸之后立即处于热致密状态。 2022-05-26 粒子加速器对撞机

汇聚全球资源创新发展,如粒子加速器——大型强子对撞机

在第四次工业革命的背景下,智能技术和数字经济加速发展,带动创新资源流动和重聚。继土地、人力、资本、管理和技术之后,数据成为新的生产要素,形成新的创新模式。各国纷纷加快建设国际科技创新中心,希望在新技术革命和新经济浪潮中占据高地,汇聚全球资源,引领数字创新发展。 2022-05-24 粒子加速器对撞机

CERN 的大型强子对撞机为 Run 3 做好准备

欧洲核子研究中心粒子物理实验室的官员宣布,大型强子对撞机 (LHC) 在经过为期三年的维护和升级计划后已成功重启。 2022-05-20 对撞机

利用大型强子对撞机研究多元宇宙

那么,未来的物理学发现能否为多元宇宙理论奠定更坚实的基础呢?一种可能性是,对宇宙微波背景辐射(即所谓的“大爆炸的余辉”)的研究将指向两个宇宙之间碰撞的异常现象。另一方面,大型强子对撞机(LHC)正准备以创纪录的能量水平将进行质子间的碰撞,这是一个“更好的实验例子”,或许能证明额外维度确实存在。 2022-05-11 对撞机

新的大型强子对撞机实验如何永远改变物理学

自 2007 年以来, Sam Harper一直是粒子物理学家和大型强子对撞机 CMS(紧凑介子螺线管)实验的合作者。他说,过去三年对撞机的新升级现在有望让科学家们走到发现发现的边缘可以永远改变我们对宇宙最小部分的理解。 2022-05-09 对撞机

大型强子对撞机实验研究中微子的微小质量

科学家们在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(欧洲核研究组织的法语首字母缩写词)的大型强子对撞机上使用紧凑型介子螺线管 (CMS) 探测器进行一项新的实验测试,以调查中微子的质量。 2022-05-07 对撞机

大型强子对撞机重新上线

自 2010 年粉碎第一个粒子以来,大型强子对撞机已经带来了物理学上一些最重大的发现。以下是您需要了解的有关这台大型机器的所有信息、它自 2018 年以来一直处于停机状态的原因以及它接下来可能带来的突破。 2022-05-01 对撞机

大型强子对撞机重启:“新物理学”在望?

世界上最大的粒子加速器经过三年的休息以增加其功率,大型强子对撞机(LHC)再次正式启动。上周五,质子束在位于法瑞边境的长隧道中再次开始循环。接下来的几个月(最终)会是大型强子对撞机产生“新物理学”的那些月吗? 2022-04-27 对撞机粒子加速器
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