Колла́йдер (англ. collider от collide — «сталкиваться») — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.

Сборка детектора элементарных частиц Belle II на электрон-позитронном коллайдере SuperKEKB, Япония.
Событие столкновения ионов золота, зарегистрированное детектором STAR в коллайдере RHIC, США.

По виду коллайдеры подразделяются на кольцевые; например, Большой адронный коллайдер в европейском ЦЕРНе (CERN) и линейные, как проектируемый ILC.

История править

В принципиальном виде идея использовать сталкивающиеся пучки возникла в середине XX века. Рольф Видероэ получил в 1943 году немецкий патент на идею встречных пучков, опубликованный лишь в 1953 году[1]. В 1956 году Дональд Керст предложил использовать сталкивающиеся пучки протонов для изучения физики элементарных частиц[2], а Джерард О’Нил предложил использовать накопительные кольца для получения интенсивных пучков[3]. Активные работы по созданию коллайдеров начались одновременно в конце 1950-х годов в лабораториях Фраскати (Италия), SLAC (США) и ИЯФ (СССР).

Первым заработал электрон-позитронный коллайдер AdA, построенный под руководством Бруно Тушека во Фраскати. Однако первые результаты были опубликованы на год позже (1966), чем наблюдения упругого рассеяния электронов (1965) на советском ВЭП-1 (Встречные Электронные Пучки) — машине, созданной под руководством Г. И. Будкера[4]. Ещё чуть позже были получены пучки в американском ускорителе. Эти три первых коллайдера были тестовыми, продемонстрировавшими возможность изучения на них физики элементарных частиц.

Первым адронным коллайдером стал протонный синхротрон ISR, запущенный в 1971 году CERNе с энергией 32 ГэВ в пучке. Единственный в истории линейный коллайдер — SLC[англ.], работавший в 1988—1998 годах.

Действующие коллайдеры править

Данные взяты с сайта Particle Data Group[5] и из справочника «Handbook of accelerator physics and engineering»[6].

УскорительЦентр, город, странаГод запускаУскоряемые частицыМаксимальная энергия пучка, ГэВСветимость, 1030 см−2сек−1Периметр (длина), км
ВЭПП-2000ИЯФ, Новосибирск, Россияс 2009e+e1,01000,024
ВЭПП-4МИЯФ, Новосибирск, Россияс 1994e+e6200,366
ВЕРС IIIHEP, Пекин, Китайс 2007e+e1,897000,23753
DAFNEFrascati, Италияс 1999e+e0,71500,098
SuperKEKBKEK, Японияс 2018e+ee: 7; e+: 4800 0003,016
RHICBNL, СШАс 2000pp, Au-Au, Cu-Cu, d-Au100/n10, 0,0015, 0,02, 0,073,834
LHCCERNс 2008pp,
Pb-Pb, p-Pb
6500,
1380/n (планируется 2760/n)
20000 (pp),
0,001 (PbPb)
26,659

Строящиеся и проектируемые коллайдеры править

УскорительЦентр, город, странаГод запускаУскоряемые частицыМаксимальная энергия пучка, ГэВСветимость, 1030 см−2сек−1Периметр (длина), км
NICAОИЯИ, Дубна, Россия2022Au-Au(79+)4,5/нуклон0,0010,503
Super c-tauИЯФ, Новосибирск, Россия?e+e3100 0000,780
МюмютронИЯФ, Новосибирск, Россия?e+e0,408800,023
eRHICBNL, США?e-p, e-Au10-30 (e-), 250 (p), 130/n (Au)1000 (e-p)3,834
FCCCERN2040?pp, e+e100 000 (pp), 175 (e+e)1 000 000100
ILCЯпония2026?e+e500?30-50?

Исторические коллайдеры править

УскорительЦентр, город, странаГоды работыУскоряемые частицыМаксимальная энергия пучка, ГэВСветимость, 1030 см−2сек−1Периметр (длина), км
AdAFrascati, Италия; Орсэ, Франция1961—1964e+e0,250,000010,003
ВЭП-1ИЯФ, Новосибирск, СССР1963—1968ee0,160,0050,0027
CBXSLAC, США1963—1967ee0,550.030,012
ВЭПП-2ИЯФ, Новосибирск, СССР1965—1972e+e0,70,380,0115
ACOОрсэ, Франция1965—1975e+e0,550,110,022
ADONEFrascati, Италия1969—1993e+e1,50,30,105
CEAКембридж, США1971—1973e+e3,5100
ISRCERN1971—1984pp, pp31,5140, 0.0250,948
SPEARSLAC, Стэнфорд, США1972—1990e+e312,5 на 2,6 ГэВ
ВЭПП-2МИЯФ, Новосибирск, СССР/Россия1974—2000e+e0,730,01788
DORISDESY, Германия1974—1993e+e5
DCIОрсэ, Франция1976—?e±e±3,6
PETRADESY, Германия1978—1986e+e20
CESRCornell1979—2002e+e61280 на 5,3 ГэВ0,768
PEPSLAC, Стэнфорд, США1980—1990e+e30
SppSCERN1981—1984pp3156,9
TristanKEK, Япония1986—1995e+e32
TevatronFermilab, США1987—2011pp9801716,28
SLCSLAC, Стэнфорд, США1988—1998e+e45
LEPCERN1989—2000e+e104,624 на Z0; 100 при >90 ГэВ26,659
ВЕРСIHEP, Пекин, Китай1989—2005e+e2,25 на 1,55 ГэВ;
12,6 на 1,843 ГэВ
0,2404
HERADESY, Германия1992—2007e±pe±: 30; p: 920756,336
PEP-IISLAC, Стэнфорд, США1999—2008e+ee: 12; e+: 4100252,2
KEKBKEK, Япония1999—2010e+ee: 8; e+: 3,5162703,016
CESR-CCornell2002—2008e+e660 на 1,9 ГэВ0,768

Неосуществлённые проекты править

Примечания править

  1. Design and construction of the ISR Архивная копия от 12 июля 2019 на Wayback Machine, Kurt Hübner.
  2. Attainment of Very High Energy by Means of Intersecting Beams of Particles, D.W. Kerst et al., Phys. Rev., v.102, p.590-591 (1956).
  3. Storage Ring Synchrotron: Device for High Energy Physics Research Архивировано 6 марта 2012 года., G.K. O’Neill, Physical Review, v.102, p.1418-1419 (1956).
  4. AdA:The First Electron-Positron Collider Архивная копия от 27 октября 2015 на Wayback Machine, C. Bernardini, Phys. perspect. 6 (2004) 156—183.
  5. High Energy Collider Parameters. Дата обращения: 19 апреля 2011. Архивировано 2 февраля 2017 года.
  6. Handbook of accelerator physics and engineering Архивная копия от 20 марта 2015 на Wayback Machine, edited by A. Chao, M. Tigner, 1999, p.11.

Литература править