在前沿研究粒子物理学需要下一代对撞机,它是完成这项工作最快、最便宜的方法。
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最近升级的大型强子对撞机不仅发现了希格斯玻色子,而且比以往任何时候都更加精细地测量了它的特性以及许多基本粒子的特性。
为了继续推进我们对自然的理解,下一步是生产大量最重的粒子:建造物理学家所说的“希格斯工厂”。
虽然新的圆形或线性对撞机将是这项工作的理想选择,但它们价格昂贵并且依赖于新技术的发展。这里介绍的一种替代方案是到达那里的最快、最便宜的方式。
欧洲核子研究中心的大型强子对撞机 (LHC) 是历史上最强大的粒子物理机器。
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它以 14 TeV 的能量与质子碰撞:这是有史以来的最高水平。
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在这里发现了希格斯,测量了它的许多重要特性。
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科学家是否找到了“标准模型”希格斯,或者是否存在其他耦合/衰变?
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科学家需要一台下一代新颖的机器来找出答案。
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“希格斯工厂”将生产比大型强子对撞机更多的希格斯玻色子,从而实现精确研究。
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最简单的途径以 ~216.3 GeV 的能量碰撞电子和正电子。
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理想情况下,将建造一个巨大的未来圆形对撞机。
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最初是一个电子-正电子希格斯工厂,随后的升级将创建一个 ~100+ TeV 强子对撞机。
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然而,这是一个极其昂贵且非常长期的方案。
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或者,可以建造直线加速器电子-正电子对撞机。
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然而,它也很昂贵,永远不会与强子相撞,并且需要改进加速器腔。
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有一条更快、更便宜的途径可以建立希格斯工厂:LEP3。
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在大型强子对撞机之前,同一条 27 公里长的隧道容纳了 LEP:大型正电子对撞机。
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通过升级的架构,双环对撞机可以在 ~500,000 年的运行中产生 ~6 个希格斯事件。
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LEP3的成本不到 50 亿美元,最大限度地利用了 CERN 的现有基础设施。
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这家快速、廉价的希格斯工厂可能会在大型强子对撞机退役几年后开始运营。
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