Большой адронный коллайдер пришел в интернет 10 лет назад

Большой адронный коллайдер (LHC) - самая сложная машина, когда-либо построенная человечеством. Потребовались тысячи ученых из более чем 100 стран, чтобы сделать LHC реальностью, и это стало реальностью ровно 10 лет назад. Именно тогда CERN завершил первую полную циркуляцию протонов в LHC. Это было началом, но и не началом. Прошло много десятилетий, чтобы сделать LHC.
Первые намеки на то, что станет поверхностью LHC в 1984 году, когда исследователи из Европейского комитета будущих ускорителей (ECFA) провели семинар в Швейцарии для обсуждения будущих проектов ускорителей частиц. ECFA первоначально хотела построить LHC рядом с предстоящим Большим электронно-позитронным коллайдером (LEP), но этот план был отменен в пользу гораздо более грандиозного видения для LHC.
CERN планировал LHC в течение 1990-х годов с намерением сделать его самым мощным коллайдером частиц в мире. Однако исследователи не должны были полностью начинать с нуля. У ЦЕРНа уже был 27-километровый подземный туннель от ЛЭП, так что коллайдер был снят с эксплуатации в 2000 году, чтобы освободить место для LHC. CERN провел следующие восемь лет, установив сверхпроводящие магниты и инструменты для обнаружения, такие как ATLAS и ALICE, которые составляют то, что мы знаем как Большой адронный коллайдер.

10 сентября 2008 года на экране луча LHC были записаны две желтые точки (см. Выше), что указывает на то, что протонные лучи успешно прошли через круговую дорожку. ЦЕРН оценивает более миллиарда человек после событий в тот день. Это было доказательством того, что LHC работал, но просто взрывные протоны вокруг круга не были причиной LCH. Эти протоны должны были столкнуться друг с другом, если бы мы узнали что-либо, и исследователи завершили первое столкновение в следующем году 20 ноября 2009 года. В эксперименте несколько дней спустя LHC достиг 1,18 ТэВ, став самым мощным коллайдером частиц в мир.
В 2010 году LHC начал эксперименты по физике, и с тех пор он стал устойчивым шагом вперед, поскольку ЦЕРН непрерывно увеличивал мощность пучка. CERN объявила в 2012 году, что LHC раскрыл давно теоретизированный бозон Хиггса, открытие, которое позднее было подтверждено путем дополнительного тестирования. Сегодня LHC способен к энергии столкновения более 13 ТэВ - на порядок больше, чем его первоначальный рабочий предел. В настоящее время CERN работает над обновлением так называемого «High-Luminosity» до LHC, которое может увеличить число столкновений частиц целых семь раз. Этот проект не будет завершен до 2026 года, но LCH будет продолжать работать на своей нынешней мощности в течение большей части этого времени.
Читать далее

Генеральный директор Intel Боб Свон назначил Пэта Гелсингера на руководящую должность
Intel заменяет Боба Свона на посту генерального директора, снова приглашая в лоно старое знакомое лицо. Пэт Гелсингер, давний ветеран Intel, вернется, чтобы занять руководящую должность.

Новая плата Beagle Board предлагает двухъядерный RISC-V, предназначенный для приложений AI
Бюджетное оборудование RISC-V уже на подходе, и оно намного более доступно, чем все, что мы видели в прошлом, с достаточной мощностью процессора, чтобы любитель мог бы что-то с ним сделать. Более поздние модели могут конкурировать с такими чипами, как Raspberry Pi, хотя, вероятно, по более высокой цене.

Qualcomm снова обновляет Snapdragon 865, называя его Snapdragon 870
Qualcomm только что представила новый высокопроизводительный процессор ARM серии 800, и я знаю, о чем вы думаете. Разве Qualcomm еще не анонсировала свою флагманскую систему на кристалле (SoC) 2021 года? Это было так, но новый Snapdragon 870 будет располагаться ниже флагманского Snapdragon 888.

Предстоящая многоразовая ракета Rocket Lab предназначена для развертывания мега-созвездий
Компания заявляет, что ее будущая ракета Neutron будет идеальной для развертывания мега-созвездий, и у нее будет многоразовая первая ступень в стиле Falcon 9.