Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 марта 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

Коллайдер начнет давать новые научные данные через несколько недель

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Большой адронный коллайдер начнет «набирать» действительно новые научные данные уже через четыре недели, когда в самом большом в истории ускорителе начнутся столкновения на энергии 7 тераэлектронвольт, сообщил РИА Новости руководитель эксперимента LHCb на коллайдере Андрей Голутвин.

«Я думаю, что в течение двух недель будут осуществлены соударения (протонов) на 450 ГэВах, пробные, но уже с полностью включенными новыми системами защиты, мониторирования. А через четыре недели планируется осуществить соударения при 3,5 ТэВах (на пучок), при маленькой интенсивности», — сказал Голутвин.

Большой адронный коллайдер — ускоритель, в 27-километровом кольце которого будут лоб в лоб сталкиваться пучки разогнанных практически до световой скорости протонов — был остановлен незадолго до Нового года на рождественские каникулы, а также для установки и настройки новой системы защиты от потери сверхпроводимости в магнитах коллайдера. В воскресенье, 28 февраля, установка была запущена вновь.

«Довольно много сделано за этот шатдаун (остановку), немножко дольше получилось, но не сильно, на неделю на две, по сравнению с тем, как планировалось. Сегодня все развивается по плану», — сказал ученый.

По его словам, в частности, была установлена новая система защиты от потери сверхпроводимости QPS (Quench Protection System). Именно потеря сверхпроводящего состояния магнитов ускорителя из-за дефектных электрических контактов привела к аварии, которая осенью 2008 года, через несколько недель после запуска установки, более чем на год вывела ее из строя.

Система QPS отслеживает рост сопротивления в контактах и быстро гасит ток в случае угрозы потери сверхпроводимости. Новая система, отметил Голутвин, в 300 раз чувствительнее прежней.

Дать шанс конкуренту

После выхода на энергию столкновений в 7 тераэлектронвольт начнется «набор статистики» — до конца 2011 года протоны будут циркулировать в 27-километровом кольце коллайдера, сталкиваться, а четыре детектора ускорителя будут фиксировать миллиарды «событий» — рождений и распадов частиц, среди которых могут оказаться совершенно новые.

«Интенсивность (количество частиц в пучке) будет довольно быстро подниматься, начнется физический “ран” (run — сеанс работы ускорителя), который будет продолжаться этот год и следующий год, с небольшими техническими остановками, если все будет в порядке», — сказал Голутвин.

Он отметил, что на энергии столкновений 7 тераэлектронвольт маловероятно рождение бозона Хиггса, поиск которого является одной из главных задач БАКа.

«Тот “Хиггс”, который предсказывает Стандартная модель, мы получим вряд ли, а вот что-то другое — может быть. Чтобы “Хиггс” увидеть, нужна довольно большая светимость и энергия», — сообщил физик.

По его словам, поэтому у конкурента БАКа — американского коллайдера Тэватрон — еще будет шанс первым обнаружить бозон Хиггса.

«Я думаю, что год еще, наверное, будет такое соревнование между Тэватроном и Большим адронным коллайдером», — сказал Голутвин.

Самый большой в истории физический прибор

Большой адронный коллайдер был создан учеными Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) при участии физиков из более чем 40 стран, в том числе из России. Сооружение установки потребовало более 6 миллиардов евро. Как ожидается, она позволит получить принципиально новые данных о природе материи и фундаментальных физических законах.

Создание установки началось в конце 1990-х годов, а в сентябре 2008 года она была торжественно запущена: физики успешно провели пучки протонов в обоих направлениях. Уже через неделю на ускорителе произошла крупная авария, связанная с выходом одного из магнитов из сверхпроводящего состояния.

Как показало расследование, причиной аварии стали дефектные электрические контакты, соединяющие сверхпроводящие кабели. В некоторых из них между медными стабилизаторами и сверхпроводящим кабелем были пустоты. При достаточно высокой силе тока сопротивление контактов начало расти, температура контактов также поднялась, и это привело к выходу кабеля из сверхпроводящего состояния, повреждению трубопроводов криогенной системы, сбросу жидкого гелия в туннель, нарушению герметичности и выходу установки из строя.

В течение года специалисты ЦЕРНа проводили работы по повышению надежности электрических соединений между системой питания магнитов и устанавливали систему защиты QPS, которая предохраняет сверхпроводящие магниты от подобных аварий.

В ночь на 21 ноября 2009 ученые вновь запустили коллайдер. Принципиально новые научные результаты ускоритель начнет приносить в начале февраля 2010 года, когда энергия столкновений на нем будет доведена до 7 тераэлектронвольт.