В США построят первый в мире поляризованный электрон-ионный коллайдер

BNL представила в ЦЕРНе первый в мире поляризованный электрон-ионный коллайдер
Уникальная установка, которая поможет в разгадке тайн мироздания, будет запущена в середине 2030-х.
Brookhaven National Laboratory

Брукхейвенская национальная лаборатория (BNL) построит первый в мире поляризованный электрон-ионный коллайдер (EIC). Проект уникального ускорителя был представлен на посвященном ему коллоквиуме в ЦЕРНе 28 мая.

На мероприятии выступила руководитель проекта EIC с 2022 года, а ныне заместитель директора лаборатории по стратегическому партнерству Луизелла Лари. Она рассказала коллегам о текущем состоянии проекта, его научных целях и потенциальном влиянии на будущее физики.

Электронное накопительное кольцо для EIC будет размещено в существующем тоннеле релятивистского коллайдера тяжелых ионов (RHIC) длиной 3,8 км, построенном в 97 км от Нью-Йорка. Принципиальная новизна коллайдера состоит в том, что он будет сталкивать поляризованные — со спином, выровненным в определенном направлении — пучки электронов с поляризованными пучками протонов и легких ионов, а также с тяжелыми ядрами.

Предыдущий электрон-протонный коллайдер HERA (DESY) работал без поляризации ионов и имел намного меньшую светимость. Светимость EIC хотят довести до 1033–1034 см⁻²·с⁻¹ (частиц на квадратный сантиметр в секунду), энергию протонов — до 275 ГэВ, электронов — 5–18 ГэВ.

Первый в мире поляризованный электрон-ионный коллайдер
Фото: Valerie A. Lentz/Brookhaven National Laboratory

Инновационная конструкция ускорителя EIC также была представлена на Неделе Будущего кольцевого коллайдера (FCC) в июне — тогда рассматривались технические точки соприкосновения между EIC и FCC, обсуждались общие инженерные задачи и возможности для совместных разработок, которые могли бы принести пользу обоим проектам.

Запуск EIC запланирован на середину 2030 годов. Ученые надеются, что он поможет ответить на фундаментальные вопросы мироздания — в частности, о происхождении массы и спина протонов, а также изучить плотную глюонную материю.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX