《欧洲核子研究中心发布2020欧洲粒子物理战略》

  • 来源专题:重大科技基础设施领域知识集成服务平台
  • 编译者: 魏韧
  • 发布时间:2021-03-16
  • 2020年6月19日,欧洲核子研究中心(CERN)理事会全票通过2020欧洲粒子物理战略。
    科研与对撞机建设规划
    该战略报告首先将正负电子对撞机(希格斯工厂)作为优先级最高的下一代对撞机,其可以在非常干净的环境中产生大量的希格斯玻色子。接下来是考虑建设未来的强子对撞机 (质心能量至少为100 TeV),其能量范围比现有的大型强子对撞机高一个数量级。通过探索新的能量领域,希望能有新的发现并找到对现有谜团(例如暗物质的性质)的答案。未来研究计划包括探索希格斯玻色子与其他粒子的相互作用,以及对基本粒子味道难题和中微子领域的研究。
    创新和技术需求
    完成对撞机建设目标将需要相关创新和尖端技术:粒子物理学界应加大对先进加速器技术的研发力度,特别是对包括高温超导体在内的高场超导磁体的研发。其他正在考虑的技术包括高场磁铁,等离子尾波加速和其他高梯度加速结构,明亮介子束,能量回收直线加速器等。大规模数据密集型软件和计算基础结构是粒子物理研究计划的重要组成部分。粒子物理学研究中使用的软件和计算模型必须不断发展,以满足该领域的未来需求。
    其他方面
    报告还提到了关于与其他实验组、科研组织、国家进行协同合作的相关事项,如日本的电子正电子国际直线对撞机(ILC)与整体战略兼容,倘若其能及时完成建设,欧洲粒子物理学界希望能进行相关合作。

  • 原文来源:https://home.cern/sites/home.web.cern.ch/files/2020-06/2020%20Update%20European%20Strategy.pdf
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