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对撞机

RHIC科学家利用近距离碰撞实现原子核内胶子成像 为未来电子离子对撞机铺路

相对论重离子对撞机(RHIC)的STAR合作组近日在《物理评论快报》发表论文,描述了一种利用近距离碰撞研究原子核内部结构的新方法。该方法以高速运动原子核周围的光子作为探测光束,与另一原子核内部的胶子相互作用,从而绘制出胶子——将原子核粘合在一起的粒子——的分布图。此前,STAR合作组已利用光子与胶子相互作用产生的ρ介子进行成像,但由于ρ介子衰变极快、干扰来源不确定,且缺乏足够的"聚焦性",成像精度有限。此次新研究转而追踪... 2026-06-20 对撞机美国

欧洲决定建造91公里长未来环形对撞机,预计2040年代中期投入使用

近日,欧洲核子研究中心(CERN)在新闻发布会上宣布,欧洲物理学家经过两年战略规划,正式决定建造人类历史上最大的粒子加速器——未来环形对撞机(FCC)。该加速器将建在日内瓦附近一条长91公里的新建隧道内,预计2040年代中期投入使用。这是FCC-ee正负电子对撞机隧道的渲染图,该隧道将用于对希格斯玻色子进行详细研究。图片来源:Polar Media/CERN。资料来源:science.orgFCC项目分为两个阶段。第一阶段为FCC-ee正负电子对撞机,电子与正电子碰撞能... 2026-05-27 粒子加速器对撞机

全球首个为人工智能时代设计的对撞机:AI深度融入电子离子对撞机全流程

由美国能源部布鲁克海文国家实验室与托马斯·杰斐逊国家加速器设施合作建造的电子离子对撞机(EIC),是下一代核物理研究设施,也是世界上首个将人工智能(AI)和机器学习(ML)技术集成到加速器和探测器系统中的对撞机。该设施将以前所未有的细节揭示物质内部结构,计划于2030年代中期启用。EIC长2.4英里(约3.9公里),将重复利用已于2026年2月完成运行的相对论重离子对撞机(RHIC)的关键组件。两束粒子束将以接近光速沿相反方向循环并发生碰撞,一... 2026-05-25 对撞机

莫斯科工程物理学院团队参加SPD实验合作会议 展示束流探测器研发成果

莫斯科工程物理学院(MEPhI)核物理与技术研究所研究团队将于5月18日至22日在托木斯克国立大学(TSU)举行的SPD(自旋物理探测器)实验第十一届合作会议上提交四份报告,涵盖束流-束流计数器(BBC)探测器系统研发及实验物理项目开发两大领域。SPD国际合作项目汇集了来自俄罗斯、中国、亚美尼亚、白俄罗斯、塞尔维亚、古巴等国的400多位科学家,主要目标是为目前正在杜布纳联合核子研究所(JINR)建设的NICA对撞机开发通用探测器,用于研究质子和氘... 2026-05-21 俄罗斯核物理对撞机

俄罗斯研制成对撞机探测器辐射老化研究装置

5月14日,俄罗斯科学院西伯利亚分院核物理研究所发布消息称,该所物理学家研制出一种用于研究对撞机探测器系统关键部件辐射老化的装置。对撞机是粒子物理学中的关键设施,通过使粒子束相互碰撞产生湮灭并释放能量,粒子转化为其他粒子。探测器位于碰撞区域,用于记录产生新粒子的过程,但会受到中子流辐射的影响。为测量这种辐射效应,需对探测器内部的硅光电倍增管进行测量。据该所介绍,目前无法提高硅光电倍增管的抗辐射性能,因此必须对受辐射损... 2026-05-15 俄罗斯辐射监测对撞机

俄科学家提出“西伯利亚蛇”实用方案助核子加速器保质子束极化

来自莫斯科物理技术学院加速器物理实验室的科学家,联合扎里亚德科学技术实验室(新西伯利亚)和联合核子研究所(杜布纳)的同事,提出了西伯利亚蛇的实用设计方案。这是一种特殊磁系统,能在俄罗斯NICA加速器综合体的核子加速器中加速质子束时保持其极化。俄罗斯NICA加速器综合体 / © 联合核子研究所照片档案 / 莫斯科物理技术学院新闻处每个质子都有自旋角动量,加速到环形轨道时,自旋会受电磁场多次扰动。自旋进动频率与轨道运动频率重... 2026-04-08 质子加速器对撞机俄罗斯

俄物理学家提出新理论模型助解强相互作用难题

标准模型(SM)是现代微观世界理论,描述了所有已知基本粒子及其电磁、强、弱相互作用。其中,电磁和弱相互作用已充分研究且预测完美,但强相互作用理解尚不充分。参与强相互作用的主要强子介子和重子由夸克构成,在某些情况下,了解夸克性质可计算复合粒子参数。当碰撞的电子和正电子能量接近复合粒子质量时,会出现电子 - 正电子湮灭概率急剧增加的共振现象,共振不仅与新介子或重子产生有关,还与现有介子或重子相互作用有关。列别捷夫核物理研究... 2026-04-03 俄罗斯对撞机核物理粒子物理

CEPC发布基准探测器技术设计报告:标志对撞机研发达到国际领先水平

近日,复旦大学深度参与的环形正负电子对撞机(CEPC)实验探测器联合研发团队发布了《基准探测器技术设计报告(CEPC Reference Detector Technical Design Report - RefTDR)》(arXiv:2510.05260)。继2023年底发布《加速器技术设计报告》后,此次探测器报告的出炉,标志着CEPC项目最核心的加速器与探测器的技术设计已全部圆满完成,为这座由中国主导的希格斯粒子工厂从蓝图走向现实打下决定性基础。CEPC项目源于2012年希格斯玻色子的发现。该粒.. 2025-11-10 对撞机

CEPC加速器国际评审委员会会议召开

 9 月16日至19日,环形正负电子对撞机(CEPC)加速器国际评审委员会(IARC) 会议在中国科学院高能物理研究所召开,来自中国、瑞士、意大利、英国、日本、俄罗斯、瑞典等国家的16位国际知名科学家和技术专家委员出席会议。CEPC执行委员会主席王贻芳、项目总体、加速器总体及相关系统负责人及参研人员等参加了会议。王贻芳致欢迎词,他首先感谢了CEPC加速器国际顾问委员会IARC对CEPC一贯的大力支持和帮助,其次也对本次IARC国际评审会提出... 2025-10-08 对撞机

NICA对撞机西半球组装完成并启动冷却

在联合核研究中心,NICA对撞机西半球的组装工作已顺利完成,并正式启动冷却过程。这一进展标志着在LHEP巨型科学设施中开展重离子束碰撞物理实验迈出了关键一步。对撞机西半环磁控低温恒温器系统安装完毕后,JINR工作人员对隔离空间进行了抽真空处理,并随后开展了泄漏测试。在确认达到所需真空度后,工作人员将氦气引入环磁控系统,以测试测温系统、低温流体控制和调节系统,以及低温下氦气和氮气管线的密封性能。目前,所有冷却系统均运行正常。JI... 2025-10-02 俄罗斯对撞机

圣彼得堡国立大学开发新型气体冷却系统助力NICA对撞机实验

近日,塔斯社报道,由俄罗斯科学与高等教育部资助的NICA对撞机实验迎来新进展。圣彼得堡国立大学(SPbU)的核物理学家为该项目开发了一种新型气体冷却系统。据教育与科学部新闻处向塔斯社透露,圣彼得堡国立大学的科学家们已开发并委托了一套实验装置,专门用于研究和优化薄型曲面大面积硅像素探测器的气体冷却过程。该新型冷却系统可应用于NICA对撞机实验,NICA对撞机是俄罗斯科学与高等教育部支持的大型科学项目之一。新型气体冷却系统采用冷... 2025-10-01 对撞机俄罗斯

萨马拉科罗廖夫大学启动新型计算集群助力NICA实验数据处理

8月1日塔斯社消息,萨马拉科罗廖夫大学与联合核研究中心(LIT JINR)信息技术实验室合作,已开始运行一个用于处理NICA加速器综合设施SPD(自旋物理探测器)实验数据的新型计算集群,此消息由萨马拉大学新闻处报道。NICA对撞机的SPD实验主要研究基本粒子的自旋特性,将对极化质子和氘核的光束进行对撞,以解决研究质子和氘核结构,包括它们自身角动量(自旋)的性质和结构等问题。据声明,JINR的M. G. Meshcheryakov信息技术实验室与萨马拉国立科罗廖夫... 2025-08-05 对撞机

JINR与萨马拉大学合作启动网格站点 助力SPD实验数据处理

JINR信息技术实验室M. G. Meshcheryakov与萨马拉国立科罗廖夫院士研究大学合作,在萨马拉大学NICA加速器综合体上启动了一个网格站点,用于分布式处理SPD实验的物理数据。萨马拉科罗廖夫大学 SPD NICA 实验计算集群据LIT高级研究员、SPD实验计算和软件副协调员Artem Petrosyan介绍,萨马拉大学自2021年起成为SPD合作组织成员,如今将成为SPD实验数据处理和存储的积极参与者。该大学具备组织计算集群所需的所有工程基础设施,基于此,LIT JINR专... 2025-08-05 对撞机

俄罗斯核物理所研发独特螺线管 助力NICA对撞机实验

7月31日消息,俄罗斯科学院西伯利亚分院布德克核物理研究所(INP SB RAS)的专家为NICA对撞机的电子冷却系统(ECS)开发出一种独特的螺线管,该对撞机用于研究致密重子物质的特性。NICA对撞机中,离子束相互碰撞,离子束越聚焦、致密,碰撞越有效。电子冷却系统通过注入冷电子带走离子部分热能来压缩离子束,而螺线管是ECS磁系统的核心部件,已获专利。这是世界上首台可同时独立连续冷却两束离子束的装置,能大大加快实验速度,其复杂设计由40,000多个零... 2025-08-04 俄罗斯对撞机

物理学家探索μ子对撞机研制 欲揭示宇宙新奥秘

物理学家们正积极探索研制μ子对撞机这一先进粒子加速器,以期揭示宇宙本质的新奥秘。尽管研究快速衰变的μ子面临巨大挑战,但随着加速器、磁铁和探测器技术的进步,建造这种对撞机有望成为现实。近日,费米实验室举办研讨会,来自世界各地的研究人员齐聚一堂,共同探讨相关挑战。去年,在费米实验室举行的美国μ子对撞机首届会议上,研究人员合影留念。照片:费米实验室的丹·斯沃博达近一个世纪以来,物理学家通过粒子碰撞来洞察物理世界本质,推... 2025-05-23 对撞机大型强子对撞机
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