Уникальный инструмент
Большой андронный коллайдер (Large Hadron Collider - LHC) это ускоритель элементарных частиц, который строится в ЦЕРНе, Европейской организации ядерных исследований, самой большой в мире лаборатории ядерной физики. После окончания строительства в 2007 году, это будет самый мощный инструмент из когда-либо построенных для исследования взаимодействий элементарных частиц.
LHC займет в ЦЕРНе место Большого электронно-позитронного коллайдера (Large Electron Positron (LEP) collider), и разместится в его туннеле длиной 27 км, на глубине 100 м. Это позволит разогнать навстречу друг другу 2 пучка протонов до энергии 7 ТВ (ТерраВольт) , а затем столкнуть их между собой (отсюда название коллайдер, от "collider - столкновение"). В этом случае энергия столкновения протонов составит 14 ТВ. Однако LHC не ограничивается изучением протонно-протонных столкновений. Он позволяет изучать столкновение с тяжелыми ионами, типа свинца, достигая энергии столкновения 1148 ТВ.
Изображение LHC
Прежде чем попасть в LHC, протонные пучки должны быть подготовлены имеющимся в ЦЕРНе "ускорительным комплексом". Это последовательно установленные механизмы имеющие все большую энергетику, проходя которые луч получает новую энергию и большее ускорение.
Ускорительный комплекс ЦЕРНа
Чтобы протоны с энергией 7 ТВ двигались по кольцу, LHC должен иметь электромагниты, способные создать магнитное поле напряженностью 8.36 Tesla, достичь этого можно только при использовании "сверхпроводимости". Это способность некоторых материалов при воздействии сверхнизких температур проводить электрический ток без сопротивления и потери мощности, в результате чего создавать мощные магнитные поля. LHC работает при температуре почти на 300 Co ниже комнатной температуры (холодней чем в космосе! ) и использует сверхпроводимые магниты и наиболее современные технологии ускорения. 1 296 сверхпроводимых электромагнитов и более 2 500 других магнитов обеспечивают пролет и столкновение лучей в LHC. они изменяются от маленького обычного электромагнита до огромного сверхпроводящего сосредоточенного четырехполюсника. После окончания строительства ускоритель будет самой большой сверхпроводящей установкой в мире.
Пять научных экспериментов с огромными детекторами будут исследовать процессы, происходящие при столкновении пучков частиц в LHC. Они обработают такое количество информации, сколько обрабатывается в Европейской сети телесвязи сегодня!
