Найти в Дзене
Минобрнауки России

В РФ разработали одну из ключевых частей детектора для коллайдера «Супер С-тау фабрика»

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали проект одной из ключевых частей детектора — дрейфовой камеры, предназначенной для регистрации заряженных частиц и измерения их импульса для электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика». Об этом сообщили в среду в пресс-службе института. «Супер С-тау фабрика» — проект класса мегасайенс, который включает создание электрон-позитронного коллайдера с беспрецедентной светимостью в диапазоне энергии от 3 до 7 ГэВ и универсального магнитного детектора для анализа получаемых в результате столкновений данных. «Физики уже создали проект одной из ключевых частей детектора — дрейфовой камеры (ДК). ДК предназначена для регистрации заряженных частиц и измерения их импульса», — говорится в сообщении.
Результаты опубликованы в журналах Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A и «Ученые записки физического факультета Московского университета». По словам ведущего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Корнелия Тодышева, дрей

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали проект одной из ключевых частей детектора — дрейфовой камеры, предназначенной для регистрации заряженных частиц и измерения их импульса для электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика». Об этом сообщили в среду в пресс-службе института.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

«Супер С-тау фабрика» — проект класса мегасайенс, который включает создание электрон-позитронного коллайдера с беспрецедентной светимостью в диапазоне энергии от 3 до 7 ГэВ и универсального магнитного детектора для анализа получаемых в результате столкновений данных.

«Физики уже создали проект одной из ключевых частей детектора — дрейфовой камеры (ДК). ДК предназначена для регистрации заряженных частиц и измерения их импульса», — говорится в сообщении.


Результаты опубликованы в журналах
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A и «Ученые записки физического факультета Московского университета».

По словам ведущего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Корнелия Тодышева, дрейфовая камера способна измерять координаты и энергетические потери частиц, а также реконструировать их импульс в магнитном поле.

Минимальный чувствительный элемент дрейфовой камеры — ячейка, в центре которой находится анодная проволочка. Когда в ячейке возникают электроны, появившиеся при ионизации газа из-за прошедшей заряженной частицы, то они дрейфуют к аноду, находящемуся под положительным потенциалом. Вблизи анода происходит процесс газового усиления и получившийся таким образом сигнал в конечном счете регистрируется электроникой.

В проекте ИЯФ СО РАН проволочная структура состоит из гексагональных ячеек со средним радиусом около 7 мм. Всего предполагается 41 слой ячеек, распределенных на 10 суперслоев, которые будут насчитывать около 40 тыс. проволочек. В классических проволочных структурах удается получить среднее пространственное разрешение 110 микрон, а в определенных случаях — около 100. Сейчас ведутся работы с малым прототипом дрейфовой камеры детектора. Специалисты провели первичные измерения главного параметра камеры — ее пространственного разрешения на малом прототипе. Эксперименты показали возможность получения проектных параметров в 90 микрон.

О проекте «Супер С-тау фабрика»

Строительство коллайдера «Супер С-тау фабрика» планируется в Сарове в Нижегородской области. Главная цель проекта будет заключаться в исследовании свойств тяжелых частиц, содержащих в себе так называемый прелестный кварк. Эти опыты помогут ученым понять, что происходило на первых этапах развития Вселенной, а также проверить недавно открытые свидетельства существования «новой физики» за пределами Стандартной модели.

Источник: ТАСС

Наука
7 млн интересуются