Experiments
A range of experiments at CERN investigate physics from cosmic rays to supersymmetry
LHC experiments
Seven experiments at the Large Hadron Collider (LHC) use detectors to analyse the myriad of particles produced by collisions in the accelerator. These experiments are run by collaborations of scientists from institutes all over the world. Each experiment is distinct, and characterized by its detectors.
The biggest of these experiments, ATLAS and CMS, use general-purpose detectors to investigate the largest range of physics possible. Having two independently designed detectors is vital for cross-confirmation of any new discoveries made. ALICE and LHCb have detectors specialized for focussing on specific phenomena. These four detectors sit underground in huge caverns on the LHC ring.
The smallest experiments on the LHC are TOTEM and LHCf, which focus on "forward particles" – protons or heavy ions that brush past each other rather than meeting head on when the beams collide. TOTEM uses detectors positioned on either side of the CMS interaction point, while LHCf is made up of two detectors which sit along the LHC beamline, at 140 metres either side of the ATLAS collision point. MoEDAL uses detectors deployed near LHCb to search for a hypothetical particle called the magnetic monopole.
Non-LHC experiments
While the main focus of research at CERN has moved in recent years towards the LHC, experiments at other accelerators and facilities both on-site and off remain an important part of the laboratory’s activities.
In “fixed-target” experiments, a beam of accelerated particles is directed at a solid, liquid or gas target, which itself can be part of the detection system. COMPASS, which looks at the structure of hadrons – particles made of quarks – uses beams from the Super Proton Synchrotron (SPS). NA61/SHINE studies the properties of hadrons in collisions of beam particles with fixed targets. NA62 uses protons from the SPS to study rare decays of kaons. DIRAC is investigating the strong force between quarks at the Proton Synchrotron (PS). The CLOUD experiment is investigating a possible link between cosmic rays and cloud formation. ACE, AEGIS, ALPHA, ASACUSA, and ATRAP all use antiprotons from the Antiproton Decelerator, while the CAST experiment is looking for hypothetical particles coming not from collisions at the accelerators but from the Sun.
Experimental facilities at CERN include the Radioactive Ion Beam facility (ISOLDE) and the neutron time-of-flight facility (nTOF).
This diverse research programme ensures that CERN covers a wide range of topics in physics, from kaons to cosmic rays, and from the Standard Model to supersymmety. Find out more about individual experiments in the list below.
การทดลอง
ช่วงของการทดลองที่เซิร์นศึกษาฟิสิกส์จากรังสีคอสมิกกับเครื่องเร่งอนุภาคสมมาตรยิ่งยวด
7 การทดลองการทดลองที่เทลิโทรมัยซิน ( มจธ ) ใช้ตรวจจับวิเคราะห์มากมายของอนุภาคที่ผลิตโดยการชนในคันเร่ง การทดลองเหล่านี้จะถูกเรียกใช้ โดยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันทั่วโลก แต่ละการทดลองจะแตกต่างกันและ ลักษณะของเครื่องตรวจจับ .
ที่ใหญ่ที่สุดของการทดลองเหล่านี้ , ATLAS และ CMS ที่ใช้ เครื่องมิลลิ่งเอนกประสงค์ เครื่องตรวจจับจะตรวจสอบช่วงที่ใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์ที่เป็นไปได้ มี 2 ตัว ที่ออกแบบมาอย่างอิสระ มีความสําคัญสําหรับการยืนยันข้ามใหม่ใด ๆ การค้นพบ . อลิซและ lhcb มีเครื่องตรวจจับความมุ่งเน้นปรากฏการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้สี่ตัว นั่งใต้ดินในถ้ำขนาดใหญ่บนแหวน มจธ .
การทดลองที่เล็กที่สุดในเครื่องเร่งอนุภาคและมีรูปสลัก lhcf ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ " อนุภาค " ไปข้างหน้า–โปรตอนหรือไอออนหนักที่แปรงที่ผ่านมาแต่ละอื่น ๆ มากกว่าการประชุมหัวเมื่อลำแสงชนกัน ใช้ตรวจจับตำแหน่งของทั้งสองข้างของ CMS ปฏิสัมพันธ์จุดในขณะที่ lhcf ถูกสร้างขึ้นจากสองเครื่องตรวจจับซึ่งนั่งตามเครื่องเร่งอนุภาคบีมไลน์ที่ 140 เมตร ด้านข้างของ Atlas ชนจุด moedal ใช้เครื่องตรวจจับการใช้งานใกล้ lhcb เพื่อค้นหาอนุภาคสมมุติเรียกว่าแม่เหล็กขั้วเดียว .
ไม่ใช่การทดลองเครื่องเร่งอนุภาคในขณะที่เน้นหลักของวิจัยที่เซิร์นได้ย้ายในช่วงปีมจธ ต่อ ,ทดลองเร่งสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆทั้งในและนอกยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ .
" เป้านิ่ง " การทดลองเร่งอนุภาคแสงโดยตรงที่ของแข็ง , ของเหลวหรือก๊าซเป้าหมายที่ตัวเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบ เข็มทิศซึ่งมีลักษณะโครงสร้างของฮาดรอน อนุภาคควาร์ก––ได้ใช้คานจากซูเปอร์โปรตอนซินโครตรอน ( SP ) na61 / ท้าการศึกษาคุณสมบัติของฮาดรอนในการชนกันของอนุภาคคานยึดเป้าหมาย na62 ใช้โปรตอนจาก SP เพื่อศึกษาหายากสูญสลายของ kaons . ดิแรกเป็นสืบสวนบังคับที่แข็งแกร่งระหว่างควาร์กในโปรตอนซินโครตรอน ( PS )เมฆ ทดลองตรวจสอบการเชื่อมโยงได้ระหว่างรังสีคอสมิกกับการเกิดเมฆ เอซ , การป้องกัน , อัลฟ่า , อาซาคุซา และแทรปทั้งหมดใช้ antiprotons จากแอนติโปรตอน decelerator ในขณะที่โยนทดลองหาอนุภาคสมมุติได้มาจากการชนที่เร่ง แต่จากดวงอาทิตย์ .
เครื่องทดลองของเซิร์นรวมถึงรังสีลำแสงไอออนสิ่งอำนวยความสะดวก ( อิโซลด์ ) และนิวตรอนครั้ง - ของ - เครื่องอำนวยความสะดวก ntof ) .
นี้หลากหลายโครงการวิจัยยืนยันว่า เซิร์นครอบคลุมหลากหลายของหัวข้อในฟิสิกส์จาก kaons ที่จะรังสีคอสมิก และจากรุ่นมาตรฐานเพื่อ supersymmety . ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละการทดลองในรายการด้านล่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
