مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة
يُعدّ مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة ( HL-LHC ؛ الذي كان يُعرف سابقًا باسم HiLumi LHC و Super LHC و SLHC ) نسخةً مُطوّرة من مصادم الهادرونات الكبير ، الذي تُشغّله المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN)، ويقع على الحدود الفرنسية السويسرية بالقرب من جنيف . قاد المشروع لوسيو روسي من عام 2011 إلى عام 2020، ثم تولّى أوليفر برونينغ قيادته في عام 2020. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
بدأ مشروع التحديث كدراسة تصميمية في عام 2010، وحصل على منحة من البرنامج الإطاري السابع الأوروبي في عام 2011، [ 4 ] [ 5 ] بهدف تعزيز إمكانات المسرّع لاكتشافات جديدة في الفيزياء. وقد وافق مجلس سيرن على الدراسة التصميمية في عام 2016، ليصبح مشروع HL-LHC مشروعًا متكاملًا تابعًا لسيرن. [ 6 ] [ 7 ] ويجري العمل حاليًا على التحديث، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب الفيزيائية في جمع البيانات في أقرب وقت ممكن عام 2030. [ 8 ] [ 9 ]
سيوفر مشروع HL-LHC تصادمات بروتون-بروتون عند طاقة 14 تيرا إلكترون فولت مع إضاءة متكاملة تبلغ3 ab −1 لكل من تجارب ATLAS و CMS ،50 fb −1 لـ LHCb ، و5 fb −1 لـ ALICE . في قطاع الأيونات الثقيلة ، اللمعان المتكامل لـ13 نانوجرام -1 و سيتم توفير 50 نانوبارن⁻¹ لتصادمات الرصاص-الرصاص والبروتون -الرصاص على التوالي. [ 10 ] يقيس معكوس الفيمتوبارن (fb⁻¹ ) اللمعان المتكامل زمنيًا بدلالة عدد التصادمات لكل فيمتوبارن من المقطع العرضي للهدف . ستوفر الزيادة في اللمعان المتكامل لتجارب مصادم الهادرونات الكبير الرئيسية المذكورة آنفًا فرصة أفضل لرصد العمليات النادرة وتحسين القياسات الهامشية إحصائيًا. [ 11 ] [ 12 ]
مقدمة

توجد مسارات عديدة لتطوير المصادمات . وتحتفظ المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) بمجموعة من التصاميم المختلفة لمناطق التفاعل عالية الإضاءة. [ 13 ] وقد عُقدت ورشة عمل في عام 2006 لتحديد الخيارات الواعدة. [ 14 ] [ 15 ]
تتضمن زيادة سطوع مصادم الهادرونات الكبير (LHC) تقليل حجم الحزمة عند نقطة التصادم، إما عن طريق تقليل طول الحزمة والمسافة بينها، أو زيادة كبيرة في طول الحزمة وعدد الجسيمات. الحد الأقصى للزيادة اللحظية في سطوع مصادم الهادرونات الكبير الاسمي الحالي ((1 × 10 34 سم − 2 ⋅ ث − 1 ) أعلى بحوالي أربعة أضعاف من أداء مصادم الهادرونات الكبير عند ذروة إضاءته.2 × 10³⁴ سم⁻² ث⁻¹ ، وهو للأسف أقل بكثير من الطموح الأولي لمشروع تطوير مصادم الهادرونات الكبير (LHC) الذي كان يهدف إلى زيادة السطوع بمقدار 10 أضعاف. ومع ذلك، في ورشة عمل LUMI'06، [ 14 ] تم اقتراح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تزيد من ذروة سطوع مصادم الهادرونات الكبير بمقدار 10 أضعاف عن المستوى الاسمي.1 × 10 35 سم − 2 ⋅ ثانية − 1 .
كانت ذروة اللمعان في مصادم الهادرونات الكبير محدودةً بسبب قدرة تبريد مغناطيساته الثلاثية، وثانيًا بسبب حدود الكاشف. وقد شكّل معدل الأحداث المرتفع الناتج تحدياتٍ لكواشف الجسيمات الموجودة في مناطق التصادم. [ 16 ] ومن المتوقع، من خلال التحديثات الجارية، أن تصل ذروة لمعان مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة إلى5 × 10 34 سم − 2 ⋅ ث − 1 ، ومن المرجح أن يتم دفعها إلى7.5 × 10 34 سم − 2 ⋅ ث − 1 . [ 8 ]
أهداف الفيزياء
يُعدّ تحديث مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) قابلاً للتطبيق على جميع تجارب مصادم الهادرونات الكبير الرئيسية تقريبًا، ويحمل في طياته مجموعة واسعة من الأهداف الفيزيائية. فزيادة عدد التصادمات لكل حزمة بروتونات عابرة إلى 140 تصادمًا في كل مرة تلتقي فيها حزمة بروتونات في مركز الكواشف، مقارنةً بالعدد الحالي البالغ 60 تصادمًا، سيفتح آفاقًا جديدة لرصد العمليات والجسيمات النادرة. [ 9 ] ويُعدّ تعزيز الإضاءة المتكاملة ، أو بعبارة أخرى، زيادة حجم مجموعات بيانات أحداث التصادم التي سيتم تجميعها من خلال HL-LHC في حالة جميع تجارب مصادم الهادرونات الكبير، الجانب الأهم لتحقيق الأهداف الموضحة أدناه. ولذلك، فإن الدافع وراء إنشاء بنية تحتية ضخمة تحت الأرض في HL-LHC هو الحصول على جهاز عالي الكفاءة والموثوقية قادر على توفير الإضاءة المتكاملة المطلوبة.
وبالتالي، تنتمي الأهداف الرئيسية لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) إلى الفئات الخمس التالية: تحسين قياسات النموذج القياسي ، والبحث عن فيزياء ما وراء النموذج القياسي (BSM) ، وفيزياء نكهة الكواركات واللبتونات الثقيلة ، ودراسة خصائص بوزون هيغز ، ودراسة مادة الديناميكا اللونية الكمومية (QCD) عند الكثافة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة. [ 17 ] [ 10 ]

لا تزال قياسات بوزون هيغز وفهم علاقته بكسر التناظر الكهروضعيف الهدفَ الأساسي. في مجال فيزياء النكهات، ستختبر تجارب LHCb وATLAS وCMS معًا وحدة مصفوفة كابيبو-كوباياشي-ماسكاوا ، وستقيس تجربتا ATLAS وCMS خصائص كوارك القمة ، وهو الفرميون ذو الكتلة الأكبر المعروفة وثابت اقتران يوكاوا الأكبر . كما سيُسهم مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) في تعزيز معرفتنا بدوال توزيع البارتونات (PDFs) من خلال قياس العديد من عمليات النموذج القياسي التي تتضمن النفاثات وكواركات القمة والفوتونات وبوزونات القياس الكهروضعيفة في حالتها النهائية. ويُشكل إنتاج النفاثات والفوتونات في تصادمات الأيونات الثقيلة أساسًا لنظرية اضطراب الكروموديناميكا الكمية (QCD) ، وسيقيس مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة هذا الإنتاج عند مستويات طاقة عالية جدًا. بفضل هذه التصادمات عالية الطاقة، يُحتمل أيضًا أن يتمكن مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) من رصد ظواهر ما وراء النموذج القياسي، مثل تكوين الباريونات ، والمادة المظلمة ، وإيجاد حلول لمشكلة النكهة ، وكتل النيوترينو ، وفهم أعمق لمشكلة التناظر القوي CP . [ 17 ] [ 10 ] [ 18 ] [ 19 ]
كما يجري العمل على ترقيات حاقنات الأيونات الثقيلة، والتي ستوفر المزيد من الفرص لمراقبة الظواهر النادرة للغاية والبحث عن فيزياء ما وراء النموذج القياسي.
الجدول الزمني للمشروع

بدأ مشروع HL-LHC في عام 2010، وكان الجدول الزمني التالي حتى عام 2020، يليه المراحل المستقبلية المقترحة. [ 7 ]
- 2010: تم إنشاء HL-LHC في CERN كدراسة تصميم.
- 2011: تمت الموافقة على دراسة تصميم FP7 HL-LHC وبدأت. [ 4 ]
- 2014: نُشر التقرير الأولي الأول عن دراسة التصميم. [ 20 ]
- 2015: تم توفير الميزانية والجدول الزمني بالإضافة إلى تقرير التصميم الفني. [ 21 ]
- 2016: وافق مجلس سيرن على مشروع مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) بميزانيته وجدوله الزمني الأوليين. [ 7 ] وبعد ذلك، تم التحقق من صحة مكونات الأجهزة ونماذجها.
- بين عامي 2018 و2020: تم اختبار النماذج الأولية ونُشر التقرير النهائي للتصميم الفني. [ 7 ] كما نُفذت أعمال الحفر تحت الأرض. مع ذلك، ستستمر أعمال الهندسة المدنية وعملية تصميم النماذج الأولية حتى نهاية عام 2022. [ 9 ]

- 2019-2024: تم بناء واختبار أجزاء الأجهزة.
- 2022: تم الانتهاء بنجاح من جميع أعمال الهندسة المدنية تحت الأرض. [ 9 ]
- 2023: تم تسليم جميع المباني السطحية الجديدة إلى سيرن. [ 9 ]
- 2025: إنتاج المغناطيسات الرباعية الأقطاب الثلاثية الداخلية الجديدة مستمر. [ 9 ]
- 2026: سيتم استبدال المغناطيسات الرباعية الأقطاب الحالية في نهاية فترة تشغيل مصادم الهادرونات الكبير الاسمية، والمتوقع حاليًا أن يكون ذلك في منتصف عام 2026. [ 9 ]
- 2026-2030: من المخطط تركيب مغناطيسات جديدة، وتجاويف كربونية، وخطوط تبريد، وممتصات، وموازيات، ووصلات فائقة التوصيل، ومعدات مساعدة. [ 9 ]
إذا اكتملت جميع الأنشطة المخطط لها أعلاه وفقًا للجدول الزمني، فسيكون مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) قادرًا على بدء جمع البيانات الفيزيائية مع الجولة الرابعة في منتصف عام 2030. [ 9 ] ستستمر الجولة الرابعة حتى نهاية عام 2033، حيث سيتوقف الإيقاف الطويل الرابع عن جميع العمليات حتى موعد بدء الجولة الخامسة المقرر في منتصف عام 2036. وقد وافقت خطة تشغيل مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة الحالية على جمع بيانات الجولة الخامسة حتى نهاية عام 2041. [ 22 ]
ترقيات المُسرِّع
تشكل التحديثات التالية لأنظمة الآلات جوهر مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة الجديد.

المغناطيسات الرباعية الأقطاب : تُعدّ المغناطيسات القوية، إلى جانب الحلقات الضخمة، عنصرًا أساسيًا في عمل مصادم الهادرونات الكبير (LHC). سيحتوي مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) على مغناطيسات رباعية الأقطاب بقوة 11.3 تسلا، مقارنةً بـ 8.6 تسلا في مصادم الهادرونات الكبير (LHC). [ 23 ] سيتم تركيب هذه المغناطيسات فائقة التوصيل، المصنوعة من مركب النيوبيوم-القصدير بين الفلزات (Nb3Sn ) ، حول كاشفي CMS وATLAS. وقد نجح مشروع مشترك استمر عشر سنوات بين سيرن، ومختبر بروكهافن الوطني ، ومختبر فيرميلاب ، ومختبر لورانس بيركلي الوطني ، والمعروف باسم برنامج أبحاث مسرعات مصادم الهادرونات الكبير التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (US-LARP)، في بناء واختبار هذه المغناطيسات الرباعية الأقطاب. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] تُعتبر مصادمات MQXFB، وهي مصادمات رباعية الأقطاب لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC)، اعتبارًا من عام 2025، في مرحلة الإنتاج التسلسلي، حيث تم إنجاز حوالي ثلثي الملفات وتجميع نصف المغناطيسات. [ 23 ]
المغناطيسات ثنائية القطب : لإدخال الموازيات الجديدة، سيتعين استبدال اثنين من المغناطيسات ثنائية القطب في مصادم الهادرونات الكبير بمغناطيسات أصغر. ستكون هذه المغناطيسات أقوى (11 تسلا) من مغناطيسات مصادم الهادرونات الكبير (8.3 تسلا)، وستكون أكثر فعالية في ثني مسارات الحزمة. وهي حاليًا في مرحلة النموذج الأولي في سيرن، وفي منتصف مرحلة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. [ 28 ] [ 29 ] من المرجح أن يتم تركيب هذه المغناطيسات بعد اكتمال تشغيل مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة، على الرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

تجاويف التوجيه : تتمثل وظيفة تجاويف التوجيه في إمالة الحزم وتوجيهها في الاتجاه المطلوب. تعمل هذه الإمالة على زيادة التداخل بين الحزم المتصادمة، مما يؤدي إلى زيادة اللمعان اللحظي الممكن تحقيقه. سيحتوي كل من ATLAS وCMS معًا على 16 تجويف توجيه، والتي ستمنح الحزم زخمًا عرضيًا لزيادة احتمالية التصادم. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] وقد تم حاليًا تنفيذ نموذج أولي لتوجيه حزمة هادرونية، كما أُجريت العديد من التجارب الرئيسية على الحزم في مسرع البروتونات الفائق التابع لسيرن في وجود تجاويف التوجيه. [ 9 ]
بصريات الحزمة : وفقًا للتصميم الحالي لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC)، ستنخفض شدة الحزمة نتيجة احتراق حزم البروتونات المتداولة داخل المصادم. لذا، يُعد الحفاظ على شدة الحزمة عند مستوى ثابت طوال عمرها تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، تتمثل الخطة في توفير نظام يسمح على الأقل بتركيز الحزمة أو الحفاظ على تركيزها قبل التصادم ثابتًا. [ 6 ] [ 30 ]
التبريد الفائق : يتطلب تطبيق مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) محطات تبريد فائق أكبر ، بالإضافة إلى مبردات أكبر بدرجة حرارة 1.8 كلفن، إلى جانب مبادلات حرارية للتبريد الفائق. كما سيتم تطوير دوائر تبريد جديدة. تتركز معظم هذه التحسينات على نقاط التفاعل P1 وP4 وP5 وP7. بينما ستُزود نقاط P1 وP4 وP5 بمحطات تبريد فائق جديدة، ستُزود نقطة P7 بدوائر تبريد فائق جديدة. [ 30 ] [ 32 ]
حماية الأجهزة والمُجمِّعات : تتولى المُجمِّعات مسؤولية امتصاص أي جسيمات إضافية تنحرف عن مسار الحزمة الأصلي، والتي قد تُلحق الضرر بالأجهزة. ومن المؤكد أن زيادة شدة الإضاءة ستؤدي إلى توليد مثل هذه الجسيمات عالية الطاقة. ولذلك، يتضمن تصميم مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) وسائل لمنع حدوث هذه الأضرار، وذلك باستبدال 60 مُجمِّعًا من أصل 118، وإضافة حوالي 20 مُجمِّعًا جديدًا. كما ستتميز المُجمِّعات المُطوَّرة بانخفاض التداخل الكهرومغناطيسي مع الحزم. [ 30 ] [ 32 ]
خطوط نقل الطاقة فائقة التوصيل : لتلبية متطلبات مسرع HL-LHC، سيتم استخدام خطوط نقل الطاقة فائقة التوصيل المصنوعة من ثنائي بوريد المغنيسيوم (MgB2 ) لنقل تيار يبلغ حوالي100000 أمبير . [ 30 ] [ 32 ]
ترقيات حاقن الوقود

كجزء من مشروع مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC)، ستُجرى تغييرات جوهرية على حاقن البروتونات. وتُسرّع الحزم التي تصل إلى مصادم الهادرونات الكبير مسبقًا بواسطة أربعة مسرعات لاحقة.
- المعجل الخطي (Linac4)
- معزز السنكروترون البروتوني (PSB)
- مسرع البروتون (PS)
- مسرع البروتونات الفائق (SPS)
ستخضع جميع هذه المسرعات الأربعة، المعروفة مجتمعةً باسم "الحاقنات"، لعملية ترقية ضمن مشروع ترقية حاقنات مصادم الهادرونات الكبير (LIU) خلال فترة التوقف الطويل الثانية (LS2). [ 33 ] [ 34 ] تتولى وحدة LIU مسؤولية توفير حزم بروتونية عالية السطوع لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC). وستُرقّى حاقنات البروتونات لإنتاج حزم بروتونية بضعف اللمعان الأصلي و2.4 ضعف السطوع .
تم استبدال المعجل الخطي 2 (Linac2 - الذي كان يُنتج حزم البروتونات) بالمعجل الخطي 4 (Linac4) في عام 2020. [ 35 ] يُعد Linac4 معجلاً خطياً بطاقة 160 ميغا إلكترون فولت، ويُنتج حزم أيونات الهيدروجين السالبة (H− ) بضعف سطوع حزم المعجلات الأقدم. [ 8 ] [ 32 ] [ 33 ] كما قامت جامعة لونغ آيلاند (LIU) بتحديث مصدر أيونات الهيدروجين السالبة ( H−) ذي البلازما الراديوية المُعالجة بالسيزيوم، والذي يُغذي Linac4. تمثل التحدي هنا في الحصول على حزمة مصدر ذات تيار عالٍ وانبعاثية منخفضة. [ 36 ]
يجري أيضاً تصميم ترقيات لحاقن الأيونات الثقيلة من خلال ترقيات حلقة الأيونات منخفضة الطاقة (LEIR) ومسرع الجسيمات الخطي 3 (Linac3 ). [ 34 ] [ 37 ] أُعيد تصميم نظام استخراج المصدر لمسرع الجسيمات الخطي 3 (Linac3)، وبحلول نهاية المرحلة الثانية من مشروع LS2، نجح في زيادة شدة حزمة المصدر المستخرجة بنسبة 20%. [ 38 ]
برنامج تطوير التجارب
ولمعالجة زيادة الإضاءة، وعدد تفاعلات الجسيمات المتزامنة، والكمية الهائلة من البيانات، والإشعاع في بيئة HL-LHC، سيتم ترقية أجهزة الكشف.
أليس : ستؤدي عملية التحديث إلى زيادة عمر مقياس السعرات الحرارية البلاطي (TileCal)، وهو مقياس سعرات حرارية هادروني حساس للجسيمات المشحونة، بمقدار 20 عامًا. كما سيتم استبدال أنبوب الحزمة في أليس بأنبوب ذي قطر أصغر. وسيتم تحديث نظام التتبع وغرف إسقاط الوقت، بالإضافة إلى كاشف جديد أسرع لتفعيل التفاعل. [ 32 ] [ 10 ]

أطلس : سيتم تحديث مسعر الأرجون السائل في تجربة أطلس لتحسين كفاءة تحديد الإلكترونات والفوتونات . سيتم استبدال إلكترونيات القراءة الرئيسية للمسعر بالكامل لتمكين الكاشف من تحديد تفاعلات الجسيمات النادرة. من المقرر إجراء هذه التغييرات خلال فترة التوقف الطويلة الثالثة (LS3) لمصادم الهادرونات الكبير (LHC) . [ 39 ] [ 32 ] [ 10 ]
سيُجري جهاز CMS العديد من التحسينات على نظام التتبع الداخلي، ونظام التشغيل، والمسعر، وأنظمة كشف الميونات خلال فترتي التوقف الطويل الثانية (LS2) والثالثة (LS3). وتستند هذه التغييرات إلى كثافات التراكم المتوقعة وزيادة الإشعاع نتيجةً لزيادة اللمعان. كما تُخطط تغييرات مماثلة لتجربة ATLAS. [ 32 ] [ 10 ]
FASER-2 : سيخضع جهاز FASER التابع لمصادم الهادرونات الكبير (LHC) لعدة ترقيات ليتحول إلى FASER-2، وذلك للاستفادة الكاملة من إمكانيات مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC). سيبلغ حجم الاضمحلال فيه 10 أمتار مكعبة ، أي أكبر بثلاثة رتب مقدارية من FASER، مما سيزيد نطاق الحساسية بأربعة رتب مقدارية. وسيدرس الجهاز نطاق الفوتونات المظلمة ، وبوزونات هيغز المظلمة ، واللبتونات المحايدة الثقيلة ، واقتران بوزونات القياس الضعيف . كما سيحتوي على الكاشف الفرعي FASERnu لرصد النيوترينو والنيوترينو المضاد. [ 40 ]
LHCb : ستتلقى LHCb غرف تفريغ مركزية ذات فتحة أصغر خلال LS2. سيتم تحسين كاشف تحديد الرؤوس (VELO)، الذي يقيس الرؤوس الأولية والمزاحة للجسيمات قصيرة العمر، لمواكبة معدلات الإشعاع وتفاعل الجسيمات المتزايدة. [ 32 ] [ 10 ]
MoEDAL : بالنسبة للجولة الثالثة من مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، سيستخدم MoEDAL كاشفًا فرعيًا جديدًا يُسمى جهاز MoEDAL للكشف عن الجسيمات المخترقة (MAPP). أما بالنسبة لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC)، فسيتم ترقية MAPP-1 إلى MAPP-2. [ 41 ]
كاشف التشتت والنيوترينو (SND) : سيبدأ كاشف التشتت والنيوترينو ( SND ) عملياته الأولى في عام 2022، خلال الجولة الثالثة من مصادم الهادرونات الكبير (LHC). تهدف خطة تطوير كاشف التشتت والنيوترينو (SND) في مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) إلى مواصلة تطويره بهدف تحسين إحصائيات أحداث التصادم، وتوسيع نطاق سرعة الجسيمات الزائفة لدراسة إنتاج الكواركات الثقيلة وتفاعلات النيوترينو . [ 42 ]
TOTEM : سيقوم فريق التعاون TOTEM -CMS، الذي يشغل مطياف البروتون الدقيق ( PPS) منذ عام 2016، بقياس أحداث الإنتاج المركزية الحصرية في مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC) باستخدام نسخة مطورة من مطياف البروتون الدقيق القريب من الحزمة. [ 43 ]
مراجع
- ↑ "أوليفر برونينغ يصبح قائد مشروع HL-LHC الجديد" . سيرن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2021 .
- ↑ "وجوه وأماكن: لوسيو روسي يُختار زميلًا في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لعام 2013" . مجلة سيرن كورير . 53 (1): 37. يناير 2013.
- ↑ روسي، لوسيو (7 سبتمبر 2018). "دروس من حدود المسرع" . مجلة سيرن كورير . المجلد 58، العدد 7. الصفحات 5-6 . تاريخ الاطلاع: 24 فبراير 2020 .
- 1 2 "دراسة تصميم مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة ضمن برنامج الإطار السابع: رقم اتفاقية المنحة: 284404" . CORDIS: نتائج أبحاث الاتحاد الأوروبي . تم الاطلاع بتاريخ 2 يوليو 2021 .
- ↑ "حالة الاستراتيجية الأوروبية لفيزياء الجسيمات - خادم وثائق سيرن" . cds.cern.ch. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2021 .
- 1 2 تعاون HiLumi LHC، محرر (2014). تقرير التصميم الأولي لـ HL-LHC: المخرجات: D1.5 . HiLumiLHC.
- 1 2 3 4 برونينغ، أ.؛ روسي، ل. (17 ديسمبر 2020). "الفصل 1: مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة" . تقارير سيرن الصفراء: دراسات . 2020-010 : 1-16 . doi : 10.23731/CYRM-2020-0010.1 . ISSN 2519-8076 .
- 1 2 3 بيجار ألونسو، آي.؛ برونينغ، أو.؛ فيسيا، ب.؛ لامونت، م.؛ روسي، ل.؛ تافيان، ل.؛ زيرلاوث، م. (17 ديسمبر 2020). "مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC): تقرير التصميم الفني" . تقارير سيرن الصفراء: دراسات . CERN-2020-010: 378. doi : 10.23731/CYRM-2020-0010 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برونينغ، أوليفر؛ زيرلاوث، ماركوس (6 مايو 2025). "تشغيل مصادم الهادرونات الكبير ومشروع ترقية مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة". arXiv : 2505.03535 [ physics.acc-ph ].
- 1 2 3 4 5 6 7 جالان، ف. سانشيز؛ بوركهارت، H.؛ شيروتي، ف؛ جادي، أ. غرينارد، JL. كرزيمبيك، ل.؛ سانتوس، م. لينو ديوغو دوس؛ إسبينوس، ج. بيريز؛ ريموند، م. دياز، ب. سانتوس (17 ديسمبر 2020). "الفصل الثامن: واجهة تجربة المصادم" . تقارير CERN الصفراء: الدراسات . 2020– 010: 169– 188. دوى : 10.23731/CYRM-2020-0010.169 . ردمك 2519-8076 .
- ^ اردويني، ج. بروس، ر. ماريا، ر. دي؛ جيوفانوزي، م. يادارولا، ج.؛ جويت، J.؛ ميترال، إي. بابافيليبو، Y.؛ جارسيا، ر. توماس (17 ديسمبر 2020). "الفصل الثاني: تخطيط الآلة وأدائها" . تقارير CERN الصفراء: الدراسات . 2020– 010: 17– 46. دوى : 10.23731/CYRM-2020-0010.17 . ردمك 2519-8076 .
- ↑ برونينغ، أوليفر؛ روسي، لوسيو (أبريل 2019). "مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة" . مجلة نيتشر ريفيوز فيزيكس . 1 (4): 241-243 . Bibcode : 2019NatRP...1..241B . doi : 10.1038/s42254-019-0050-6 . ISSN 2522-5820 . S2CID 126892524 .
- ↑ "مجموعة بصريات الأشعة تحت الحمراء لمصادم الهادرونات الكبير الفائق" . care-hhh.web.cern.ch . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2021 .
- 1 2 "ورشة عمل CARE-HHH-APD LHC-LUMI-06، فالنسيا، 16-20 أكتوبر 2006" . care-hhh.web.cern.ch . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2021 .
- ↑ بوردري، ف.؛ زيمرمان، ف. (2015). استنتاجات مؤتمر شامونيه 2014: النقاط الرئيسية والإجراءات . جنيف: سيرن. doi : 10.5170/cern-2015-002.1 .
- ↑ "صفحة ويب ترقية أطلس" . مؤرشفة من الأصل في 2 فبراير 2007. تم الاطلاع عليها في 4 مارس 2007 .
- 1 2 سيرن (3 ديسمبر 2019). داينيز، أ.؛ مانغانو، م.؛ ماير، أ.ب.؛ نيساتي، أ.؛ سلام، ج.؛ فيسترينين، م. (محررون). "فيزياء مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة، وآفاق مصادم الهادرونات الكبير عالي الطاقة" . تقارير سيرن الصفراء: دراسات . 7. سيرن. doi : 10.23731/CYRM-2019-007 .
- ↑ "تقرير يكشف النطاق الكامل لبرنامج مصادم الهادرونات الكبير" . سيرن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2021 .
- ↑ شميدت، بوركهارد (2016). "تحديث مصادم الهادرونات الكبير لزيادة الإضاءة: تحديات الفيزياء والتكنولوجيا للمُسرِّع والتجارب" . مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات . 706 (2) 022002. Bibcode : 2016JPhCS.706b2002S . doi : 10.1088/1742-6596/706/2/022002 . S2CID 123769746 .
- ↑ تعاون HiLumi LHC، محرر (2014). تقرير التصميم الأولي لـ HL-LHC: المخرجات: D1.5 . HiLumiLHC.
- ↑ أبوليناري، جي؛ بيجار ألونسو، آي؛ برونينغ، أو؛ لامونت، إم؛ روسي، إل (2015). "تقرير التصميم الأولي لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة (HL-LHC)" . تقارير سيرن . 2015-005 . doi : 10.5170/CERN-2015-005 .
- ↑ "الجدول الزمني طويل الأجل لمصادم الهادرونات الكبير" . lhc-commissioning.web.cern.ch . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2025 .
- 1 2 بيرموديز، سوزانا إزكويردو؛ أمبروسيو، جورجيو؛ اكسينسالفا، جيروم. الأماكن القريبة : بودين، لوسي. بارث، كريستيان؛ بورسي، نيكولاس؛ بوتبول، تييري؛ راموس، ديليو دوارتي؛ ديفريد، أرنو؛ فيهير، ساندور؛ فيراسين، باولو؛ ترويتينو، خوسيه فيراداس؛ فيسكاريللي، لوسيو؛ فليتر ، جيروم (أغسطس 2025). “الحالة والتحديات في MQXFB Nb3Sn Quadrupoles لـ HL-LHC”. معاملات IEEE على الموصلية الفائقة التطبيقية . 35 (5): 1– 7. دوى : 10.1109/TASC.2025.3530911 . ردمك 1558-2515 .
- ↑ "مغناطيسات مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة تدخل حيز الإنتاج في الولايات المتحدة" . سيرن كورير . 13 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- ^ بيرموديز، سوزانا إزكويردو. أمبروسيو، جورجيو؛ أبوليناري، جورجيو؛ باجكو، مارتا؛ بورديني، برناردو؛ بورسي، نيكولاس؛ راموس، ديليو دوارتي؛ فيراسين، باولو؛ فيسكاريللي، لوسيو؛ فيهير، ساندور؛ فليتر ، جيروم (أغسطس 2021). “التقدم المحرز في تطوير Nb 3 Sn MQXFB رباعي الأقطاب لترقية HiLumi لمصادم LHC”. معاملات IEEE على الموصلية الفائقة التطبيقية . 31 (5): 1– 7. بيب كود : 2021ITAS...3161352B . دوى : 10.1109/TASC.2021.3061352 . ردمك 1051-8223 . اوستي 1779476 . S2CID 232372971 .
- ↑ "ترويض الموصلات الفائقة في المستقبل" . مجلة سيرن كورير . 11 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- ↑ شورلينغ، دانيال؛ زلوبين، ألكسندر ف.، محرران. (2019). مغناطيسات مسرعات Nb3Sn . تسريع الجسيمات والكشف عنها. doi : 10.1007/978-3-030-16118-7 . ISBN 978-3-030-16117-0ISSN 1611-1052 . S2CID 239254870 .
- ^ توديسكو، إي. باجاس، ح؛ باجكو، م؛ الأماكن القريبة : بيرموديز، إس إزكويردو؛ بورديني، ب؛ بوتورا، إل؛ دي ريك، ج؛ ديفريد، أ؛ دوارتي راموس، د؛ دودا، م (1 مايو 2021). "مغناطيس منطقة التفاعل LHC عالية اللمعان نحو الإنتاج المتسلسل" . علوم وتكنولوجيا الموصلات الفائقة . 34 (5): 053001. بيب كود : 2021SuScT..34e3001T . دوى : 10.1088/1361-6668/abdba4 . اتش دي ال : 2434/841576 . ISSN 0953-2048 . S2CID 234160825 .
- ^ توديسكو، إي. إزكويردو بيرموديز، إس؛ فوسات، أ.؛ غوثرون، E.؛ كيربي، ج. فيليس، ه.؛ بيريز، جي سي. فليتر، J.؛ بارث، سي. ميلانيزي، أ. برين، ه.؛ لوسا، ن.؛ فيراداس ترويتينو، J .؛ فيراداس ترويتينو، إس؛ مانجياروتي ، ف. (أغسطس 2023). “حالة وتحديات مغناطيس منطقة التفاعل لـ HL-LHC”. معاملات IEEE على الموصلية الفائقة التطبيقية . 33 (5): 1– 8. بيب كود : 2023ITAS...3344143T . دوى : 10.1109/TASC.2023.3244143 . ردمك 1558-2515 . OSTI 1915423 .
- 1 2 3 4 5 "تقنيات جديدة لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة" . سيرن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- ↑ "ركلات السلطعون من أجل تصادمات أكثر إشراقًا" . مجلة سيرن كورير . 19 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برونينغ ، أوليفر؛ روسي، لوسيو (12 فبراير 2015). "مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة". سلسلة متقدمة حول اتجاهات في فيزياء الطاقة العالية . 24. doi : 10.1142/9581 . hdl : 20.500.12657/90084 . ISBN 978-981-4675-46-8ISSN 1793-1339
- 1 2 داميراو، هـ؛ فونكين، أ.؛ جاروبي، ر. جيلاردوني، س.؛ جودارد، ب. هانكي، ك. لومباردي، أ. مانجلونكي، د.؛ مداحي، م.؛ ميكوليك، ب. رومولو، ج.؛ شابوشنيكوفا، إي. فريتينار، م.؛ كوبارد، ج. (2014). داميرو، هيكو؛ وآخرون . (محرران). ترقية حاقنات LHC، تقرير التصميم الفني . المجلد. v.1 : البروتونات. جنيف: سيرن. دوى : 10.17181/CERN.7NHR.6HGC .
- 1 2 كوبارد، جولي؛ داميرو، هيكو؛ فانكين، آن؛ جاروبي، رولاند. جيلاردوني، سيمون. جودارد، برينان. هانكي، كلاوس؛ مانجلونكي، جانجو؛ المداحي، مليكة؛ رومولو، جيوفاني؛ سكريفنز، ريتشارد. تشابوتشنيكوفا ، إيلينا (2016). كوبارد، جولي؛ وآخرون . (محرران). ترقية حاقنات LHC، تقرير التصميم الفني . المجلد. v.2 : الأيونات. جنيف: سيرن. دوى : 10.17181/CERN.L6VM.UOMS .
- ↑ "المسرع الخطي 2" . سيرن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2021 .
- ↑ فينك، د.أ.؛ كالفاس، ت.؛ ليتري، ج.؛ ميدتون، أ.؛ نول، د. (أكتوبر 2018). "أنظمة استخلاص أيونات الهيدروجين السالبة لمصدر أيونات الهيدروجين السالبة في مسرع ليناكير 4 التابع لسيرن " . مجلة الأدوات والأساليب النووية في بحوث الفيزياء، القسم أ: المسرعات، المطيافات، الكواشف والمعدات المرتبطة بها . 904 : 179-187 . رمز Bibcode : 2018NIMPA.904..179F . doi : 10.1016/j.nima.2018.07.046 . S2CID 125196484 .
- ↑ شابوشنيكوفا، إيلينا؛ كوبارد، جولي؛ داميرو، هيكو؛ فانكين، آن؛ جيلاردوني، سيمون. جودارد، برينان. هانكي، كلاوس؛ كوبزيفا، ليليزافيتا؛ لومباردي، اليساندرا؛ مانجلونكي، جانجو؛ ماتاجويز، سيمون (2016). "مشروع ترقية حاقنات LHC (LIU) في CERN" . وقائع كثافة العمليات 7. مسرع الجسيمات . إيباك2016. بيتي جان جيناز كريستين (محرر)، كيم، دونج إيون (محرر)، كيم، كيونج سوك (محرر)، كو، إن سو (محرر)، شا، فولكر آر دبليو (محرر): 4 صفحات، 0.522 ميجابايت. دوى : 10.18429/JACOW-IPAC2016-MOPOY059 .
- ↑ بيلودي، ج. (12 ديسمبر 2017). "دراسات المصدر وLinac3" . وقائع سيرن . 2 : 113. doi : 10.23727/CERN-PROCEEDINGS-2017-002.113 .
- ↑ "جدول زمني جديد لمسرعات وتجارب سيرن" . سيرن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- ↑ "وثائق سنوماس 21" . www.snowmass21.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2021 .
- ↑ ستيلينز، مايكل (13 أكتوبر 2019). "النتائج الحديثة والخطط المستقبلية لتجربة MoEDAL". arXiv : 1910.05772 [ hep-ex ].
- ↑ "SND@LHC – كاشف التشتت والنيوترينو في مصادم الهادرونات الكبير – خادم وثائق سيرن" . cds.cern.ch. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يوليو 2021 .
- ↑ تعاون CMS (3 مارس 2021). "مطياف البروتون الدقيق CMS في مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة - إبداء الاهتمام". arXiv : 2103.02752 [ physics.ins-det ].
روابط خارجية
- مشروع HL-LHC: صفحة مشروع مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة
- يمكن الاطلاع على مقال صحفي شامل حول ورشة العمل لعام 2006 في صحيفة CERN Courier .
- يمكن الاطلاع على ملخص لمعلمات الآلة المحتملة في مجموعة معلمات الآلة المؤرشفة في 25 يونيو 2007 في Wayback Machine .
- تقنيات جديدة لمصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة
- مشروع ترقية حاقن مصادم الهادرونات الكبير
- مرافق فيزياء الجسيمات
- مصادم الهادرونات الكبير
- مرافق سيرن
