Определена светимость с рекордной точностью в столкновении пучков LHC в Церне
Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из ведущих мировых вузов и коллаборации CMS проводят в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) исследование светимости, наблюдаемой при столкновении пучков Большого адронного коллайдера, для точного подсчета числа столкновений протонов.
Им удалось определить светимость с рекордной точностью, что позволит уменьшить интервалы допустимых значений для различных величин, характеризующих процессы взаимодействия элементарных частиц.
Результаты экспериментов опубликованы на сайте ЦЕРНа.
Большой адронный коллайдер - это самый крупный и самый мощный на сегодняшний день ускоритель заряженных частиц. В нем пучки адронов - класс частиц, в который входят в том числе протоны, - ускоряются и сталкиваются.
Группы из 100 миллиардов протонов сталкиваются 25 миллионов раз в секунду. Большинство протонов проходит точку взаимодействия без столкновений, поэтому реальное количество столкновений протонов в десятки раз меньше.
Причина в том, что протоны крошечные, и поэтому между ними много места, а достаточно маленькой камеры, чтобы увидеть, сколько столкновений происходит за каждый проход, нет.
Сейчас ученые-физики работают над новыми методами точности подсчета таких столкновений.
«Интенсивность столкновений отдельных частиц при столкновении пучков в коллайдере мы называем светимостью.
Когда физики рассматривают отдельные процессы рождения каких-то частиц в столкновениях отдельных протонов или ядер, вычисляют параметры таких процессов и погрешность таких расчетов, им необходимо знать, сколько вообще было столкновений и какова точность, с которой это число известно.
Поэтому точность измерения и/или моделирования светимости является основным фактором, определяющим погрешности величин, характеризующих процессы микромира, для исследования которых и построен Большой адронный коллайдер», - поясняет научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Антон Бабаев.
Светимость вычисляется исходя из данных о распределении частиц в пучках при столкновении, интенсивности пучков и измерений детекторов-люминометров. Детекторы не измеряют количество столкновений напрямую.
Они измеряют, например, количество энергии, выделившееся в сенсорах при прохождении через них продуктов столкновения, или количество таких прохождений, обладающих определенными характеристиками.
Для проведения анализа измерений светимости ученые взяли данные 2015-2016 годов Большого адронного коллайдера.
Работа является частью исследовательской программы коллаборации CMS.
В исследовании принимали участие специалисты ЦЕРНа, ученые из Принстонского университета (США), исследовательского центра DESY (Германия), Университета Кентербери (Новая Зеландия), Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (Венгрия), Университета штата Канзас (США), Ратгерского университета (США) и Томского политеха.
Для подсчета светимости ученые применяют трехэтапный метод. Сначала они аккуратно смещают сгустки протонов из их нормального положения, в процессе перемещения одновременно проводится запись значений счетчиков люминометров.
Этот метод называется сканированием Ван дер Меера. Он используется для определения светимости и позволяет измерить размер пучка и плотность протонов в сгустках.
Однако на этом этапе метод может дать значения с искажением из-за чувствительности люминометров к основным условиям сбора данных. Поэтому на втором этапе вводятся разнообразные коррекции.
На последнем этапе ученые следят за тем, насколько стабильна во времени абсолютная калибровка всех люминометров. Например, сравнивают измерения для разных люминометров и как они изменяются с течением времени.
«Ученые ТПУ проводили моделирование и анализ данных Ван дер Меер сканирования пучка, особенно - электромагнитного взаимодействия сталкивающихся пучков с целью определения величины сдвига орбиты пучка и изменения перекрытия пучков вследствие такого взаимодействия, - добавляет Антон Бабаев.
- Одна из задач заключалась в разработке алгоритма вычисления относительной нелинейности детекторов-люминометров».
В результате работы коллаборация ученых установила, что погрешность измерения светимости для экспериментов, проведенных в 2015 году, может быть принята равной 1,6%, а для экспериментов, проведенных в 2016 году, - 1,2%.
Полученный результат примерно в два раза лучше использовавшихся ранее.
По словам ученых, переоценка погрешности светимости позволит уменьшить погрешности для различных величин, характеризующих процессы взаимодействия элементарных частиц.
Информация предоставлена пресс-службой Томского политехнического университета





























Роботы для всех стихий
Наука сохранять
Земля спящая и бодрствующая
Полёт глобальный: в космическом форуме в Москве примут участие 40 стра...
Что общего между "Ессентуками" и йогуртом?
На создание масс-спектрометра ушло несколько лет и сотни миллионов руб...
Популяризация донорства костного мозга - важнейшая задача современной ...
Путин: "Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в форм...
Каков геймер в повседневной жизни?
Мыслить как учёный
Атомная энергетика нового уровня
Заседание попечительского совета МГУ
Генная терапия и искусственный интеллект
Космическая перспектива: как и зачем исследуют Землю с высоты
Дизайн белков, ИИ-биотехнологии и исследования ДНК
Аналитики и мечтатели: кто такие интроверты и как их вычислить в толпе
Инженерная революция и потрясающие результаты
Пересадить жизнь: как развивается современная трансплантология
Шкатулка с секретом: искусство и технологии палехской росписи
Не выходя из комнаты: как Юрий Кнорозов разгадал тайну языка индейцев ...
По следам Семёнова-Тян-Шанского, или взгляд из прошлого в будущее
Эмоции на Луне. Завершён годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23
Умный коровник: как новые технологии хотят изменить сельское хозяйство...
"Сфера" высоких технологий: как и для чего разрабатывается "Русский St...
Покоритель Луны и Венеры: что известно о проектах Георгия Бабакина
Наедине с космосом. История экспериментов, моделирующих длительные кос...
"Полгода плохая погода, полгода - совсем никyда"
Нити времени: сочетание традиций и инноваций в балахнинском кружеве
Угроза спутниковой связи на Земле? О возможных последствиях разрушения...
Нейрогенетика: как ДНК влияет на мозг и его старение
Электрические сны: в чем опасность концепции цифрового бессмертия
Амурские кости: как благовещенский студент-химик стал палеонтологом
Лаборатория «Гжель»: где наука создаёт красоту, а художникам помогают ...
Промышленность высоких технологий: как машины делают машины в России
От коллайдера до редких приц
Будущее энергетики: автономность, эффективность, чистота
Водные беспилотники ИПУ РАН: навигация, исследование глубин, помощ эки...
Газовая колыбель жизни: что происходит с озоновым слоем?
Вычислить гения: о чём говорят тесты на интеллект?
Мозг по-разному распределяет сигналы перед реальным и воображаемым дви...
Физики расширили понимание магнитных вихрей
Важные открытия паразитологии последних лет
Сценарии развития экономики в условиях декарбонизации
Мусор орбитального масштаба
Суверенный прием: в РФ создают антенну для отечественного аналога Star...
Роботизированный Science Art
"Первым делом, первым делом - самолёты"
Виртуальные клоны: как цифровые двойники пациентов помогают врачам
Почему вещи крутятся. Загадки неустойчивого вращения
Центрифуга, инкубатор, 48 яиц
Шелками по золоту
Изменение климата в Арктике может способстовать снижению концентрации ...
Президенты РАН в XXI века: от реформ к технологическому суверенитету
Суперконденсаторы для альтернативной энергетики России
Что общего между рыбками данио и Ван Гогом?
Причиной потепления в полярных регионах являются землетрясения
Изменчивость и гениальность
Значительная часть нейтрино рождается в нашей Галактике
Получение наноразмерных мембран по-новому предложили учёные ЮФУ
Новый взгляд на природу оптической нелинейности
Самый большой линейный ускоритель протонов в Евразии
Коллайдер NICA получил первые элементы для системы электронного охлажд...
В Уфе создан сверхпрочный материал
Методика учёных ИТМО позволит определить подлинность картин
В НИЯУ МИФИ разработали уникальную систему кодирования информации
Каков уровень сейсмической опасности на Горном Алтае?
"Полимеры надо перерабатывать, разлагая на исходные компоненты"
Лень мозга
Археологи СПбГУ обнаружили в Великом Новгороде остатки храмов XII века
Итоги первого дня работы общего собрания Академии наук России
"Мы делаем кремний технологически более высокого качества"
Современное потепление - самое сильное за последние 7 000 лет
Российские учёные сделали важный шаг в разработке будущего термоядерно...
Учёные ГЕОХИ РАН подтвердили факт глобального похолодания начала XVII ...
Погребения XI века под Суздалем
За чёрным силицидом будущее
Ядовитая таблетка Байкала
"Нашего полку прибыло"
Химики раскрыли биохимический механизм неспособности к обучению
Что исследуют в росскийских ЦКП при вузах
Влияние невесомости на организм человека
"Метановая бомба" с часовым механизмом
Исследование нейтрино на Байкале
Существующие критерии головных болей, связанных с инсультом, модернизи...
Томские бетатроны
В безымянном саркофаге Вознесенского собора захоронена дочь Ивана III
Природоподобные соединения для лечения болезни Паркинсона
Создание возобновляемых источников энергии в России
"Похоже, что существует только одно, что люди не боятся потерять, - эт...
Три центра геномных исследований в 2021 году: итоги геномных исследова...
Борьба с пандемией и бедностью
Разработан новый способ диагностики рака и метастазов
Исследования на Таганском холме
Cделан новый шаг к созданию квантового компьютера
От создания кораблей до управления МКС
Двенадцать тезисов американских претензий к Роскосмосу и ответы на них
Новые археологические открытия под Суздалем: "Гнездиловский всадник"
Россия показывает новые возможности управления в дальнем космосе
Определена светимость с рекордной точностью в столкновении пучков LHC ...
Углеродная нейтральность - новый тренд в мировой экономике