CERN розкриває плани колайдера частинок чотирьох разів більше, ніж LHC

Наука вимагає витонченості, але іноді вона також потребує більше влади. ЦЕРН прийняв останній підхід, коли побудував Великий адронний коллайдер (LHC), прискорювач часток у 17 миль (27 кілометрів), який розбиває протони разом з такою великою енергією, яку вони переривають у субатомні конфетті. Вивчаючи залишки цих зіткнень, вчені дізналися більше про природу Всесвіту. Проте, LHC не є інструментом для вивчення меж фізики. Агентство розробило плани наступника інструменту - це схоже на LHC на стероїди.
Великий адронний коллайдер в даний час є найбільшим у світі науковим інструментом, що знаходиться під кордоном Франція - Швейцарія поблизу Женеви. Наявність довгої «злітно-посадкової смуги» для прискорення частинок має важливе значення для колайдера частинок, оскільки дозволяє досягти більш високих енергій зіткнення. LHC встановлює рекорди в цьому відділі з моменту його приходу в Інтернет в 2008 році. До 2009 року він перетнув в діапазоні тераэлектронвольт (TeV). У 2018 році ЦЕРН досягла колосальних 13 TeV зіткнення, і інструмент в даний час модернізується для ще більш високої потужності. Існує лише стільки вчених, які можуть зробити з існуючою рамкою LHC. Врешті-решт, нам знадобиться новий колайдер частинок для дослідження тонкощів Всесвіту. Це майбутній круговий коллайдер (FCC), як зараз відомо.
Згідно з новим звітом CERN, FCC може мати трасу на 62 милі (100 кілометрів) в тому ж регіоні Європи - це в чотири рази більше, ніж LHC. Після завершення FCC повинна бути здатна розбивати атоми на безпрецедентні енергії до 100 ТеВ. FCC також не буде просто більшою версією LHC. Він потребуватиме більш потужних електромагнітів, нових детекторів, поліпшених надпровідних матеріалів, а також вдосконалених обчислювальних засобів для обробки всіх зібраних даних. Деякі з необхідних технологій ще не існують, але у нас є час. FCC є перспективним проектом, який має на меті планувати те, що відбувається після LHC, який може працювати до 2030 року. CERN вважає, що для розробки та побудови FCC потрібно близько 20 років. Це може бути 2040 або 2050 до того, як цей прилад буде запущено.
Серед найзначніших досягнень Великого Адронного Колайдера - відкриття богону Хіггса 2012-2013 рр., Вперше теоретизованого Пітером Хіггсом в 1964 році. Хоча ми знаємо, що воно існує, природа Хігга все ще незрозуміла. Вища енергія зіткнення з покращеним LHC може пролити світло на це, але вчені, можливо, доведеться чекати FCC вивчити частинку в деталях.
LHC буде продовжувати робити відкриття на довгі роки, але ви можете очікувати, щоб почати чути більше про проект FCC, коли ми переходимо до наступного десятиліття.
Читати далі

Як працюють кеші процесорів L1 та L2 та чому вони є важливою частиною сучасних чіпів
Вам коли-небудь цікаво було, як працюють кеші L1 та L2? Ми раді, що ви запитали. Тут ми глибоко зануримось у структуру та природу одного з найважливіших обчислювальних проектів та інновацій.

Як Intel загубив мобільний ринок, Частина 2: Піднесення та знехтування атомом
У частині 2 ми досліджуємо конкретні рішення, які прийняла компанія Intel, зліт і нехтування Atom, а також те, чому вищої ливарної технології компанії було недостатньо для завоювання мобільного ринку.

MIT створює масштабований об'єктив без рухомих частин
Наука оптики розкривала масштаби і деталі Всесвіту протягом століть. За допомогою правильного шматочка скла ви можете подивитися на далеку галактику або хитаються джгутики на одній бактерії. Але лінзи повинні фокусуватись - вони повинні рухатися. Інженери MIT розробили "металенс", який може змінити спосіб побудови камер і телескопів.

Spacex starship sn15 землі в одній частині після польоту високого висоти
Успіх Starship SN15 приходить після чотирьох попередніх спроб посадки, що закінчилися вогняними збоями. Але на цей раз світ спостерігав за SpaceX, приклеюючи посадку, всього за кілька днів після того, як НАСА оголосив про свій намір використати цю судна, щоб призвести до того, щоб наземлитися на Місяць вперше за десятиліттями.