-
Основной показатель эффективности коллайдера — его светимость, определяющая количество столкновений частиц за секунду. Чем выше светимость, тем больше возникает элементарных частиц, позволяя физикам получать точные данные для проверки Стандартной модели. В 2024 году на российском коллайдере ВЭПП-2000 Института ядерной физики СО РАН достигнут интеграл светимости в 1 обратный фемтобарн, что эквивалентно 33 млрд событий или 300 ТБ данных. Это позволило перевести установку в категорию высокопроизводительных «фабрик» элементарных частиц, обеспечивая точность для новых экспериментов и изучения сильных взаимодействий.
Для поддержания работы коллайдера необходимы электроны и позитроны. ВЭПП-2000 снабжается частицами с Инжекционного комплекса ВЭПП-5, который был запущен в 2015 году, значительно расширяя энергетический диапазон. Коллайдер использует концепцию круглых сталкивающихся пучков, разработанную в ИЯФ СО РАН, что удваивает светимость. Это достижение стало возможным благодаря уникальной системе магнитов, позволяющей удерживать и направлять частицы с высокой точностью. Системы позволяют стабильно поддерживать интенсивные потоки, при этом сохраняя компактные размеры установки.
-
В российском Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН идёт завершающий этап настройки установленных на коллайдере ВЭПП-2000 детекторов. По словам кандидата физико-математических наук Дмитрия Шварца, оба детектора КМД-3 и СНД уже начали записывать события. Также учёный отметил, что приборы были значительно модернизированы при поддержке гранта РНФ.
Режим испытаний продолжится до конца уходящего года, а в следующем специалисты намерены выйти в область высокой энергии. Они планируют определить, какие возникнут ограничения при работе в новых условиях.
Коллайдер ВЭПП-2000 в 2017 году выйдет на свои проектные характеристики и приступит к реализации новой программы. Наблюдая за протекающими в устройстве процессами, научные сотрудники намерены выяснить уникальную информацию о структуре протона и нейтрона.
С помощью работы ВЭПП-2000 учёные надеются найти следы новой физики, которая дополнила бы имеющуюся стандартную модель. Одним из признаков её существования может стать аномальный магнитный момент мюона, тяжёлого «близнеца» электрона. Данный показатель можно рассчитать с достаточно высокой точностью, и измерения на модернизированном коллайдере необходимы для улучшения таких вычислений.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация