LHC@home
LHC@home是一个基于BOINC平台分布式计算项目。由歐洲核子研究組織(CERN)主持 40多年来,粒子物理实验及粒子物理学不断的取得进展,与此同时,每前进一步,加速器实验都面临新的技术挑战。物理学家们越来越迫切地需要更高强度的高能粒子,而目前的实验设备已经无法满足这一需求。随着分布式计算技术的日益成熟及全球参与人数的逐渐增加,LHC@home项目应运而生。LHC@home将被用来模拟设计大型強子對撞機(LHC),它将是本世纪初粒子…
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LHC@home是一个基于BOINC平台分布式计算项目。由歐洲核子研究組織(CERN)主持 40多年来,粒子物理实验及粒子物理学不断的取得进展,与此同时,每前进一步,加速器实验都面临新的技术挑战。物理学家们越来越迫切地需要更高强度的高能粒子,而目前的实验设备已经无法满足这一需求。随着分布式计算技术的日益成熟及全球参与人数的逐渐增加,LHC@home项目应运而生。LHC@home将被用来模拟设计大型強子對撞機(LHC),它将是本世纪初粒子…
为中国国家同步辐射实验室的题字。]] 国家同步辐射实验室是位于中华人民共和国合肥市的一所国家级实验室,由中国科学技术大学筹建。国家同步辐射实验室为国家计委于1983年4月批准建立的我国第一个国家级实验室,主要开展同步辐射与现金光源相关研究。实验室建有我国第一台自主建设的专用同步辐射光源——合肥光源。 装置 合肥光源 合肥同步辐射装置,又称合肥光源(Hefei Light Source),建成出光于1989年4月,是中国第一台自主建设的专…
相對論性重離子對撞機(relativistic heavy ion collider,RHIC)是全球第一座重離子對撞機,也是唯一的一座自旋-極化質子對撞機。RHIC由美國布魯克黑文國家實驗室負責管理和運營,位于紐約州。它是美國唯一運行中的粒子對撞機,也是目前全世界僅有的兩座運行中的重離子對撞機之一,另一座是歐洲核子研究組織擁有的大型離子對撞機實驗。RHIC可將重離子加速至接近光速後發生碰撞,實驗產生高溫和高壓。物理學者相信可以利用它研…
高能加速器研究機構(,簡稱KEK)原為隸屬於日本文部省的國家實驗室,於2004年改制為法人後,隸屬於日本大學共同利用機關法人,為高能物理學與加速器科學的綜合研究機構。KEK最早是在1997年4月1日,由原來的高能物理研究所、東京大學原子核研究所以及東京大學理學院所附屬的介子科學研究中心改組而成的,成為一所綜合研究所大學(綜合研究大學院大學)。 簡稱為KEK,是沿用原來的高能物理研究所的略稱。同時,原來的高能物理研究所,是日本最早提供全球…
德國電子加速器(德文:,簡稱)是德國的大型粒子物理學研究機構,1959年12月18日正式運行,在柏林和漢堡均有研究中心。 研究方向 目前德國電子加速器有三個主要的研究方向: 建設和營運一些粒子加速器。 在粒子物理學裡,研究物質之間的交互作用。 利用同步輻射研究關於表面物理學、材料科學、化學、分子生物學、地質學、醫學等方面。 參見 歐洲核子研究組織
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財團法人國家同步輻射研究中心(;NSRRC),是中華民國的同步輻射研究機構,為國家科學及技術委員會轄下之非營利機構。座落於新竹科學園區,共有兩座同步輻射加速器光源設施,分別為-{「}-台灣光源-{」}-(Taiwan Light Source;TLS)與-{「}-台灣光子源-{」}-(Taiwan Photon Source;TPS)。 1993年10月「台灣光源」正式啟用,為亞洲第一座、世界第三座完成的第三代同步輻射設施,周長120公…
粒子加速器是利用電場來推動帶電粒子使之獲得高能量的仪器。日常生活中常見的粒子加速器有用於電視的陰極射線管及X光管等設施。只有当被加速的粒子置於抽真空的管中时,才不會被空氣中的分子所撞擊而潰散。在高能加速器裡的粒子由聚焦成束,使粒子不會因為彼此間產生的排斥力而散開。 粒子加速器有兩種基本类型,環形加速器和直線加速器。 環形加速器 被加速的粒子以一定的能量在一圓形結構裡運動,粒子運行的圓形軌道是由二极磁铁(dipole magnet)所控制…
费米国立加速器实验室(,缩写为或),或稱費米國家加速器實驗室,简称费米实验室,是隶属于美国能源部的一所国家实验室,位于美国伊利诺斯州巴达维亚附近的草原上。2025年1月起,該實驗室委由[https://www.fermi-forward.org/ Fermi Forward Discovery Group有限公司](FFDG)管理及運作。FFDG有限公司為多個機構及公司共同持有,其中包括芝加哥大學。 費米實驗室是美國最重要的物理研究機構…
超導超大型加速器(,簡稱)是一座夭折的环形粒子加速器。这一加速器於1987年在美國德克萨斯州开工,计划周長為87.1公里(54.1英里)(其面积相當於日本東京23區),隧道位於地下70公尺,使用一萬個超導電磁鐵,能将质子加速至20TeV,产生總能量為40TeV的質子束對撞,以期觀測到理論預期的希格斯玻色子(這是由粒子物理學標準模型所預言,于2013年由另一加速器CERN实验证实)。計劃主持人為美國德州大學與哈佛大學的物理學家。 该项目最…
蓋格計數器(Geiger counter)又叫蓋格-米勒計數器(Geiger-Müller counter,又譯:蓋革-牟勒計數器),是一種用於探測电离辐射的粒子探測器,通常用於探測α粒子和β粒子,也有些型號蓋格計數器可以探測γ射線及X射線。 构造及原理 盖革计数器是根据射线对气体的电离性质设计成的。其探测器(称“盖革管”)的通常结构是在一根两端用绝缘物质密闭的金属管内充入稀薄气体(通常是掺加了稀有气体,如氦、氖、氩等),在沿管的轴线上…
同步加速器()是一種環形的粒子加速器,使用磁場(讓帶電粒子在運行中可以改變方向)及電場(加速帶電粒子)與運行中的帶電粒子束同步化操作。它最初是由阿爾瓦雷茨发明的用于研究高能粒子的裝置。 粒子迴旋加速器使用均勻的磁場及固定頻率變化的電場加速帶電粒子,如果改變其中一項則為同步粒子迴旋加速器,兩者都改變則為同步加速器。粒子在粒子迴旋加速器中,從中心以螺旋軌道運行到腔壁時,粒子迴旋加速器的最大半徑限制了粒子最後所獲得的全部能量。另一方面若以增加…
SLAC國家加速器實驗室(英文:SLAC National Accelerator Laboratory),原名史丹佛直線加速器中心(Stanford Linear Accelerator Center),是美國能源部所屬的國家實驗室,在能源部的方案下由史丹佛大學指揮運作。 实验室的主要研究方向有運用電子束進行基本粒子物理的實驗及理論研究、原子物理、固態物理、使用同步輻射光源的化學、生物以及醫學研究。 線性加速器中心入口,门洛公园]] …
环形正负电子对撞机—超级质子对撞机(CEPC-SppC)是中国科学院高能物理研究所正在推动的大型科学项目,旨在通过大型粒子对撞机探索粒子内部结构。 背景 2012年7月4日,LHC 对撞机上的两个实验 Atlas 和 CMS同时宣布发现了一个质量为125GeV 的新粒子,可能就是高能物理界寻找了几十年的希格斯粒子。在后续的研究中,发现该粒子的各种性质都和标准模型对希格斯粒子预期在误差范围内一致。虽然还不能最终确认,然而高能界已经倾向于认…
大型強子對撞機(,縮寫:LHC)是一座位於瑞士日內瓦近郊歐洲核子研究組織()的對撞型粒子加速器,作為國際高能物理學研究之用。LHC建造完成,于2008年9月10日開始試運轉,並且成功地維持了兩質子束在軌道中運行,成為世界上最大的粒子加速器設施。大型強子對撞機是一個國際合作計劃,由全球85國中的多個大學與研究機構,逾8,000位物理學家合作興建,經費一部份來自歐洲核子研究組織會員國提供的年度預算,以及參與實驗的研究機構所提撥的資金。 大型…
欧洲同步辐射装置(,简称ESRF)是位于法国格勒诺布尔的一个联合研究机构,由22个国家支持(13个成员国:法国、德国、意大利、英国、西班牙、瑞士、比利时、荷兰、丹麦、芬兰、挪威、瑞典、俄罗斯;以及9个联系国:奥地利、葡萄牙、以色列、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、印度、南非)。 每年约有8000名科学家到此参观,进行多达2000项实验,发表约1800篇科学论文。 参考文献 外部链接 [http://www.esrf.eu/ ESRF.eu…
同步辐射光源的铽晶体反射的同步辐射]] 同步辐射光源()是指产生同步辐射的物理装置。第一代同步辐射光源是寄生于高能物理实验专用的高能对撞机的兼用机,第二代同步辐射光源是基于同步辐射专用储存环的专用机,第三代同步辐射光源為性能更高且儲存環之直線段可加裝插件磁鐵組件之同步辐射专用储存环的专用机,现在正在研究的自由电子激光器則為新一代的高強度光源設施。 参考文献 参见 辐射 同步辐射 光源列表 世界同步辐射装置列表
SPring-8(,日文假名:)是日本兵庫縣佐用町内的大型同步輻射設施,於1991年由日本原子力研究所及理化學研究所共同建立,耗資1319億日圓,1997年完工啟用。該設施將電子加速、貯存而產生放射光以應用於科學研究及醫療之領域。其名稱因其儲存電子之最大加速能量為8 GeV而來。目前為世界上儲存電子能量最高的第三代同步輻射設施。目前由高輝度光科學研究中心()負責營運管理。 光束線列表 光束線(beamline,BL)編號之後的英文縮寫表…
北京正负电子对撞机(,缩写:**')是中国第一台高能粒子加速器,始建于1984年,位于北京市石景山区八宝山东侧。2004年至2009年间是重大的改造工程(称为BEPC II)。它主要用于高能物理研究,同时也可作出同步辐射、中能核物理、慢正电子等实验,是在粲物理能区具有国际先进水平的对撞机。 建造与运行 1972年中国科学院高能物理研究所成立后,曾提出并由中央批准了高能加速器预研基地建设计划(七五三工程)、50GeV质子同步加速器计划(八…
迴旋管是一種能產生高功率微波的真空管,藉由加速電子在強大的磁場中做迴旋運動,同步、群聚進而產生的毫米電磁波。輸出的頻率範圍約20至250 GHz,波長涵蓋的範圍從微波至太赫茲波段的邊緣。典型的迴旋管輸出功率範圍從幾十千瓦至兆瓦都有。迴旋管可被設計成脈衝或是連續操作的功率輸出。 原理 電子迴旋脈射(Electron Cyclotron Maser, ECM)是磁旋管的基本原理,理論依據是一個相對論效應,利用此效應可將電子在磁場中旋轉的能量…