《能源部为电子对撞机选择地点》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-04-10
  • 昨天,美国能源部(DOE)将位于纽约长岛的布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)命名为建设电子-离子对撞机(EIC)的地点,这是一个独一无二的核物理研究设施。这份声明是在美国能源部于2019年12月19日批准了“任务需求”(即关键决策0)之后发布的,它使布鲁克黑文实验室的下一代对撞机的研发和概念设计工作得以启动。

     

    美国能源部长Dan Brouillette说:“EIC承诺让美国保持在核物理研究和粒子加速器技术的前沿,这是美国在科学领域整体领导地位的关键组成部分。”“这个设施将加深我们对自然的理解,并有望成为最终引领新技术和创新的灵感源泉。”

     

    “美国正处于创新的黄金时代,我们渴望与EIC一起迈出下一步。EIC不仅将确保美国在核物理学方面的领导地位,而且为EIC开发的技术也将支持影响人类健康、国家竞争力和国家安全的潜在巨大突破。”“我们期待着与我们的国际伙伴合作,继续取得世界领先的科学发现。”

    EIC将由联邦政府通过能源部科学办公室(DOE Office of Science)资助,利用能源部国家实验室各部门以及世界各地大学和研究机构(包括布鲁克海文实验室(Brookhaven Lab)的管理合伙人石溪大学(Stony Brook University))的专业知识。位于弗吉尼亚州纽波特纽斯的托马斯·杰斐逊国家加速器设施(杰斐逊实验室)有望成为该项目的主要合作伙伴,并做出重大贡献。需要整个国家实验室的专业知识和参与才能成功地实施这一设施。

     

    布鲁克海文实验室主任杜恩·吉布斯(Doon Gibbs)说:“eiecron - ion对撞机将开辟核物理学的一个新领域,它将扩展我们对构成今天宇宙中所有可见物质的原子的基本组成成分以及把它们结合在一起的力量的认识。”“我们期待着与杰斐逊实验室、能源部的其他实验室、各大学和全球EIC用户社区(来自30个国家的约1000名科学家)合作,交付EIC并推进这一重要的科学领域。”

     

    杰斐逊实验室主任斯图尔特·亨德森说:“能源部的决定是使EIC成为现实的重要一步。我们很高兴能与布鲁克海文国家实验室密切合作,帮助交付这个世界领先的核物理设施。”

     

    EIC将实现的世界领先的科学,以及实现这一目标所需的技术进步,有可能为未来的先进技术提供动力,造福于健康和医学、国家安全、核能、放射性同位素生产以及粒子束的工业用途。

     

    纽约联邦和州一级的民选官员一直强烈支持将EIC项目引入布鲁克海文。

     

    “这个实验室习惯于承担大项目、批判性研究和科学可能提出的最严重的问题。这项数十亿美元的联邦投资将保证布鲁克海文国家实验室继续成为下一代的世界级研究机构。

     

    美国众议员李泽尔丁,符合布鲁克海文实验室所在地区,说,“这个前沿项目将注入数十亿美元和一个广泛的就业数量到纽约的第一国会选区,同时产生大量的科学发现,帮助我们理解我们周围的世界。”

     

    纽约州州长安德鲁·m·科莫说:“纽约州在支持布鲁克海文国家实验室和横跨长岛的创新走廊方面有着良好的记录——我们很自豪地看到,我们为该实验室提供的1.65亿美元拨款帮助长岛准备了一台独一无二的电子-离子对撞机。”投资布鲁克海文实验室将确保,在我们进入新的十年之际,帝国州仍然处于科学发现的前沿,同时创造数千个就业机会,并产生数十亿美元的新经济活动。”

     

    在纽约州的承诺中,1亿美元将用于支持布鲁克海文实验室现有基础设施的目标升级,包括EIC设施所必需的道路和公用设施。这项工程和建设活动预计将由纽约地区的公司和分包商进行,利用当地的劳动力和材料供应商。

     

    电子与离子碰撞

    启德集团布鲁克海文的设计包括建立一个新的电子储存环和电子加速器组件与现有基础设施无缝运作目前提供梁的相对论重离子对撞机(RHIC),美国能源部科学办公室用户工具,已经为核子物理学家自2000年开始运营。新的电子环将允许电子与质子和大的原子核相互作用,从而精确地探测并生成这些核粒子组成部分的动态快照(见边栏)。

    “RHIC在过去20年里一直是美国核物理项目的支柱之一,”布鲁克海文的科学技术副主任Robert Tribble说。“它的性能一直超出所有人的预期,在该领域实现了前所未有的发现,为这台新机器奠定了坚实的基础。”

    物理学之外的好处

    建设EIC将保持美国在核物理和加速器科学领域的领导地位,这些领域对我们的技术、经济和国家安全至关重要,并将培养这些领域的下一代专家。此外,为使EIC成为现实的技术进步已经在进行中。创新的加速器、粒子跟踪和数据管理组件可能会对癌症治疗的新方法、解决其他“大数据”挑战、以及改进用于测试电池、催化剂和其他能源相关材料的加速器设施产生广泛影响。

    来自EIC研究的知识将在公开的科学研究文献中发表,并提供给所有合作伙伴,包括商业合作伙伴。

     

    为布鲁克海文的EIC提供动力的对撞机加速器基础设施也将提供给研究人员使用,这些研究人员利用粒子束生产和进行医学同位素研究,并研究模拟太空辐射的影响,以保护未来的宇航员。

     

    吉布斯说:“我们感谢能源部选择布鲁克海文作为EIC会议的主办地,并期待与杰斐逊实验室和其他国家实验室合作完成会议。”“我们也认识到纽约州的财政承诺,帮助我们提供这一设施,并使其造福于国家和世界。”

     

    补充说明:EIC的科学

    EIC的研究将把我们对物质的理解提升到一个新的水平——超越原子核与其轨道电子之间的相互作用,这些电子和电子为我们现在每天使用的电子和信息技术提供动力,超越原子核内部的作用力。

    EIC有点像原子的CT扫描仪,它能让核物理学家追踪构成原子核中质子和中子的夸克和胶子的排列。科学家们将利用从数百万次电子与质子以及大范围大原子核之间的碰撞中收集的数据来研究“强核力”,并回答物理学中其他长期存在的问题,包括质子从哪里得到“自旋”。

     

    这种强力由类胶子携带,是自然界中最强大和最不为人所知的力——它的力量是支配当今科技的电磁力的100多倍。没有人确切地知道深入了解这种强大的力量会带来什么,但在EIC的探索中获得的知识可能会带来新的机遇。了解目前在磁共振成像中使用的质子自旋的起源,也可能产生从这一基础物理知识衍生出来的应用。

     

    附加支持声明

    “我很高兴布鲁克海文国家实验室被选中主持一项新的核物理研究设施,它将帮助我们理解把我们联系在一起的科学。电子-离子对撞机将帮助布鲁克海文继续突破边界,走在科学进步的前沿,吸引世界级科学家到长岛,并发展当地的高科技经济。”

    -美国参议员柯尔斯顿·吉利布兰德

     

    这个项目是由布鲁克黑文实验室、石溪大学和整个纽约州立大学的世界一流的科学专家使之成为可能。能源部和纽约州立大学之间的合作深深植根于多年来成功的科学和技术成就。纽约州立大学致力于尽一切可能支持EIC,帮助保持美国在物理学领域的领导地位,同时寻求创新的方法,从EIC的发现中分拆出新的公司、产品和工艺。”

    ——克里斯蒂娜·约翰逊,纽约州立大学校长

相关报告
  • 《中国“超级对撞机”取得里程碑式进展》

    • 来源专题:中国科学院亮点监测
    • 编译者:liuzh
    • 发布时间:2018-12-12
    •   11月14日,中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所所长、环形正负电子对撞机(CEPC)指导委员会主席王贻芳代表CEPC研究工作组,正式发布CEPC两卷概念设计报告,分别是《概念设计报告——加速器卷》和《概念设计报告——探测器和物理卷》,其中提到,项目团队计划于2018-2022年间建成一系列关键部件原型机,验证技术和大规模工业加工的可行性。
  • 《欧洲大型强子对撞机(LHC)紧凑型缪子螺线管(CMS)研究团队精确测量了W玻色子的质量,并证明与标准模型相符》

    • 编译者:张宇
    • 发布时间:2024-10-20
    • 近日,在费米实验室的对撞机探测器(CDF)实验在2022年进行了一项意外的测量之后,欧洲大型强子对撞机(LHC)紧凑型缪子螺线管(CMS)研究团队的物理学家们宣布对W玻色子进行了新的质量测量,它是自然界的四种基本力之一,弱相互作用的媒介粒子。这项新的测量是CMS实验的首次尝试,它采用了一种新技术,使其成为迄今为止对W玻色子质量最详尽的调查。在经过近十年的分析后,科学家们通过紧凑型缪子螺线管(CMS)实验的新结果最终确认W玻色子的质量与预测一致,至此一个困扰科学家多年的谜团终于被解开。 科研团队最终的分析使用了从2016年大型强子对撞机(LHC)运行期间收集的3亿次事件以及40亿次模拟事件。根据这个数据集,该团队重建了超过1亿个W玻色子的质量,然后测量了它们的质量。他们发现W玻色子的质量为80360.2 ± 9.9 兆电子伏特(MeV),这与标准模型给出的 80357 ± 6 MeV的预测结果一致。他们还进行了一项单独的分析,对理论假设进行了交叉验证。 “新的CMS结果是独一无二的,因为它的精度和我们确定不确定性的方式是一样的,”美国能源部费米国家研究实验室的杰出科学家、前CMS发言人帕蒂·麦克布莱德(Patty  McBride)表示。“我们从CDF和其他研究W玻色子质量问题的实验团队中学到了很多东西。我们站在他们的肩膀上,这就是我们能够将这项研究的进展向前迈出一大步的原因之一。 自1983年发现W玻色子以来,物理学家在10个不同的实验中测量了它的质量。 W玻色子是标准模型的基石之一,标准模型是描述自然界最基本层面的理论框架。对W玻色子质量的精确理解使科学家能够描绘粒子和力的相互作用,包括希格斯场的强度以及电磁力与弱力的合并,这是导致放射性衰变的原因。 “整个宇宙都是一个微妙的平衡系统,”CMS实验的副发言人、费米实验室的高级科学家Anadi Canepa表示。“如果W玻色子的质量与我们预期的不同,则可能会有其它尚未发现的媒介粒子或弱相互作用力在起作用。” 新的CMS测量精度达到0.01%。这个精度水平相当于测量一支4英寸长的铅笔,结果在3.9996到4.0004英寸之间。但与铅笔不同,W玻色子是一种基本粒子,没有物理体积,其质量甚至小于一个银原子的质量。 “这种测量非常困难,”Canepa补充道。“我们需要来自多个实验的多次测量来交叉检查这个数值。” CMS实验之所以与其他进行这项测量的实验不同,是因为其紧凑的设计、专门用于探测被称为缪子的基本粒子的传感器,以及一个极强的螺线管磁铁,它能够弯曲带电粒子穿过探测器时的轨迹。这些特点使得CMS在测量W玻色子质量方面具有独特的优势。 “CMS的独特设计使其十分适合进行精密质量测量,”麦克布莱德表示。“这将是我们全新一代的实验设施。” 因为大多数基本粒子的寿命都非常短暂,所以科学家们通过将它们衰变后的所有粒子的质量和动量相加来测量它们的质量。这种方法尤其适用于像Z玻色子这样的粒子,Z玻色子是 W玻色子的表亲,它会衰变成两个缪子。但对W玻色子的测量带来了很大的挑战,因为它的衰变产物之一是一种称为中微子的微小基本粒子。 “众所周知,中微子很难测量,”麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的科学家乔什·本戴维(Josh Bendavid)表示,他参与了这项分析。“在对撞机实验中,中微子未被检测到,因此我们只能处理一半的图片。” 只处理一半的图片意味着物理学家们需要更有创造力。在对真实实验数据进行分析之前,科学家们首先模拟了数十亿次的大型强子对撞机(LHC)的碰撞过程。 “在某些情况下,我们甚至不得不模拟探测器中的微小变形,”Bendavid 说。“要求精度必须足够高,以至于我们不得不关心微小的扭曲和弯转;即使它们小到只有人类头发丝的宽度。 物理学家还需要大量的理论输入,例如质子碰撞时内部发生了什么,W玻色子是如何产生的,以及它在衰变之前是如何移动的。 “弄清楚理论输入的影响是一门真正的艺术,”McBride表示。 过去,物理学家在校准他们的理论模型时使用Z玻色子作为W玻色子的替代品。虽然这种方法有很多优点,但它也为这个过程增加了一层不确定性。 “Z和W玻色子是兄妹,但不是双胞胎,”加州大学洛杉矶分校的研究员、分析仪之一伊丽莎白·曼卡(Elisabetta Manca)表示。“物理学家在从Z玻色子外推到W玻色子时需要做一些假设,这些假设仍在讨论之中。” 为了减少这种不确定性,CMS研究人员开发了一种新的分析技术,该技术仅使用真实的W玻色子数据来限制理论输入。 “由于更大的数据集和我们从早期的W玻色子研究中获得的经验以及最新的理论发展,我们能够有效地做到这一点。” Bendavid表示,“这使我们能够不依赖于Z玻色子作为我们的参考粒子。” 作为这项分析的一部分,他们还检查了来自已知粒子衰变的1亿条轨迹,以重新校准CMS探测器的大部分参数,使其精度提高了一个数量级。 Manca表示:“这种新的CMS实验将使我们能够以更高的精度水平处理关键测量数据,比如涉及W玻色子、Z玻色子和希格斯玻色子的测量。 数据分析最具挑战性的部分是其需要耗费大量的时间,因为这种类型的数据分析需要创建一种全新的分析技术,并需要数据分析人员对CMS探测器有极其深刻的理解。 “我从暑期学生开始的这项研究,而现在我已经是博士后的第三年了,”Manca表示。“这是一场马拉松,而不是短跑。” 紧凑型缪子螺线管(CMS)实验部分由美国能源部科学办公室和美国国家科学基金会资助。这是欧洲粒子物理实验室(CERN)的大型强子对撞机(LHC)上的两个大型通用实验之一。 费米实验室是美国主办的实验室,为来自50多个大学团体的数百名USCMS物理学家参与实验提供了便利,并在探测器的构建和运行、计算和软件以及数据分析等方面发挥着主导作用。