Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Собирайте цепочки из трех и более одинаковых фишек, чтобы восстановить величие школы волшебников! Волшебство и захватывающие приключения ждут вас уже с первых шагов!

Волшебный особняк

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
235
ScienceFirstHand
ScienceFirstHand
7 лет назад
Наука | Научпоп

Академик Г.И. Будкер: «ученые делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков»⁠⁠

К 100-летию со дня рождения Г.И. Будкера, организатора и первого директора новосибирского Института ядерной физики СО РАН – одного из ведущих мировых научных центров в области физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, вышел специальный выпуск научно-популярного журнала «НАУКА из первых рук» – «Вселенная Будкера». Ограниченным тиражом выпущена печатная версия журнала SCIENCE First Hand на английском языке – “Budker’s Universe”


«Будкер придумал стабилизированный релятивистский электронный пучок – ярко светящееся кольцо тоньше человеческого волоса, повисшее в пространстве; “магнитную бутылкуˮ для удержания плазмы; сказал, как получать первые на Земле атомы “антивеществаˮ (его нет на нашей планете). Но, наверное, самое важное его изобретение – Круглый стол – инструмент, с помощью которого удалось из самых обыкновенных людей сделать один из самых необыкновенных творческих коллективов», – так кратко и образно сформулировала итоги жизни выдающегося ученого его жена Алла Мелик-Пашаева, известный советский и российский тележурналист, сценарист и режиссер документальных фильмов.

Член-корр. АН СССР В.А. Сидоров: «главным оружием гласности, оружием коллективного руководства стал служить изобретенный Будкером Круглый стол — ежедневная, проходящая в непринужденной неформальной атмосфере встреча ведущих сотрудников Института»

Знаменитый ияфовский «Круглый стол» вполне материален: именно за таким столом в институте за традиционной чашкой кофе регулярно проходят заседания Ученого совета – он даже был показан в известном фильме М. Ромма «Девять дней одного года», посвященном работе советских физиков-ядерщиков. Но «Круглый стол» – это еще и символ особого подхода к организации научной работы, который, по словам чл.-корр. АН СССР В.А. Сидорова, удивительным образом соединял два таких, казалось бы, противоположных принципа руководства наукой, как «коллегиальность и гласность принятия решений и особую роль талантливой личности».

Во главу угла ставился не «табель о рангах», а наличие таланта к физическим исследованиям. Как говорил сам Будкер: «обладателей этого специфического таланта так мало, что, принимая во внимание другие критерии – характер, воспитанность, образованность, даже разум в обыденном смысле этого слова, вы непременно настолько сузите возможность выбора, что соберете плохих физиков. Правда, одно дополнительное качество все же необходимо, – честность». И Круглый стол стал для Будкера тем местом и «способом», с помощью которых он воспитывал своих единомышленников, обучал их взаимопониманию, совместному конструктивному преодолению противоречий.

Д.ф.-м.н. С.Г. Попов: «Решения Круглого стола принимались единогласно, хотя рождались они зачастую после долгих, мучительных споров. В результате вырабатывалось общее мнение, голосовать за которое считал для себя обязательным даже не убежденный, оставшийся при частном мнении член Совета»

Кредо самого ученого было простым: «Никогда не делай то, что делают другие. Это на 100% обрекает на неудачу». В результате в созданном и руководимом им институте заработал первый в мире коллайдер – ускоритель заряженных частиц на встречных пучках. Первенец ИЯФа на встречных электрон-электронных пучках состоял из двух колец радиусом всего 43 см (!). Для сравнения: длина основного ускорительного кольца Большого адронного коллайдера в Женеве достигает почти 30 км. Подобные установки превратились в основной инструмент для изучения структуры материи и фундаментальных взаимодействий на сверхмалых расстояниях.

Неукоснительно следуя своим принципам, в 1966 г. Будкер предложил метод электронного охлаждения тяжелых заряженных частиц, который в настоящее время широко применяется для фокусировки ионных пучков в современных ускорителях, в том числе на БАКе. Однако, по воспоминаниям его коллег, «пока этот метод не был продемонстрирован в ИЯФе, ни одна лаборатория мира не рискнула взяться за такую хотя и весьма многообещающую, но казавшуюся безнадежно сложной проблему». Сегодня в мире создано несколько десятков установок, основанных на этом методе и служащих для различных целей. В их числе – ионный комплекс с двумя установками электронного охлаждения, созданными в ИЯФ, который успешно используется в КНР для углеродной онкотерапии, намного более эффективной и безопасной по сравнению с обычной рентгенотерапией.

Уже при создании первых коллайдеров Будкер предложил использовать уникальные свойства синхротронного излучения пучков для исследовательских целей. Эти идеи Будкера претворились в Сибирский центр синхротронного излучения, в названии которого добавилось слово «терагерцевого» после ввода в строй уникального лазера на свободных электронах и в котором сегодня ведутся работы в сфере материаловедения, химии, кристаллографии, физики твердого тела и молекулярной биологии.

Академик Г.И. Будкер: «Растя детей, мы, как правило, не задумываемся ни о продолжении рода человеческого, ни о создании опоры в старости. Так и ученый, воспитывая ученика, действует, подчиняясь своему инстинкту, близкому инстинкту деторождения. Он испытывает естественную радость даже тогда, когда ученики уходят от него в самостоятельную научную жизнь. Лишь бы они оставались хорошими учеными...»

Именно Будкер, создатель концепции открытой магнитной ловушки для удержания горячей плазмы – пробкотрона Будкера-Поста, одним из первых в середине 1960-х гг. призвал физиков приступить к созданию реальных энергетических установок на основе управляемого термоядерного синтеза. Сегодня на уникальном экспериментальном производстве института создаются элементы ИТЭР – первого международного экспериментального термоядерного реактора, а новосибирские физики продолжают совершенствовать ловушки открытого типа, которые могут стать основой термоядерных реакторов нового поколения на малонейтронном топливе. Важным прикладным результатом развития термоядерных технологий в ИЯФ стал и прототип компактного ускорительного источника нейтронов для новой, бор-нейтронозахватной терапии рака, с помощью которой можно воздействовать на практически неизлечимые опухоли, такие как глиобластома мозга.

…По воспоминаниям Аллы Мелик-Пашаевой, слово «невозможно» для Будкера не существовало: «чем труднее была задача, тем больше она его увлекала. Решения, которые он находил, были оригинальными, неожиданными, простыми и эффективными. И не только в физике, но и в области человеческих взаимоотношений…». Как результат, самобытный талант ученого и безотказная интуиция, помноженные на неистощимую изобретательность и смелость, граничащую с авантюризмом, и уравновешенные практической жилкой «релятивистского инженера», послужили формированию того начального «сингулярного состояния», из которого и родилась «Вселенная Будкера». Как настоящая вселенная, она сразу стала стремительно расширятся по самым разным направлениям, заложенным ее создателем, и процесс этот продолжается до сих пор, захватывая новые, ранее неизведанные области.

Академик Г.И. Будкер: «Я бы ввел формулу человеческого достоинства как дробь, числитель которой – то, что человек объективно собой представляет, а знаменатель – его порядочность»
В рамках празднования юбилея 3–5 мая 2018 г. в ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН пройдет международная конференция, посвященная вкладу академика Будкера и созданного им института в мировую науку. К этому событию журнал «НАУКА из первых рук» подготовил специальный печатный выпуск «Вселенная Будкера», в который наряду с новыми материалами вошли избранные публикации, посвященные выдающимся достижениям новосибирских физиков, опубликованные в журнале за последние годы. Специальный выпуск на английском языке – “Budker’s Universe” журнала SCIENCE First Hand вышел ограниченным тиражом. С электронными версиями опубликованных материалов можно познакомиться на сайте журнала: https://scfh.ru/journal/ и https://scfh.ru/en/journal/
Показать полностью 4
Будкер Со РАН Институт ядерной физики Ускоритель Коллайдер Юбилей Встречные пучки Синхротрон Длиннопост
15
andreu17
7 лет назад

Заброшенный советский коллайдер⁠⁠

Совершенно недооцененный канал

Коллайдер Ускоритель Протвино Видео
7
51
hegny
hegny
7 лет назад

Будни физика. Центр управления полётами.⁠⁠

Сегодня заглянем в комнату управления синхротроном (электроны у нас по кольцу действительно летают, поэтому можно и ЦУПом назвать). Работают тут по сменам. Для большинства сменщиков это дополнительная работа, т.е. сверх основной работы есть еще несколько дежурств в месяц.


Комната управления (control room) - это не очень большое помещение с большим окном, выходящим в экспериментальный зал.

Напротив окна на стене висят большие мониторы с основной информацией (на панораме по центру), перед ними в ряд стоят столы с мониторами, с этих компьютеров все и управляется.


Слева виден еще один пульт управления. Он относится к другому синхротрону, про него будет отдельный рассказ. А мы посмотрим, что выводится на основные экраны.

Пойдем слева направо, не вдаваясь глубоко в науку. Что-то я поясню, другое просто упомяну. Более детально я разъясню в других частях, иначе здесь получится огромная статья.

Вверху по центру - спектр "дрожания" пучка в поперечной плоскости (горизонтально и вертикально)


Справа от него - чек-лист с основными параметрами


Ниже - статус вакуумных систем по секторам. Пока все зеленое, особо волноваться не о чем.


Еще ниже, большое оранжевое окно - схема расположения и статус затворов для каждой линии.

Если очень упрощенно, то линия (beam-line) - это место, где из синхротрона по трубе выводится излучение. В конце линии волосатые ученые устанавливают свои измерительные установки и что-то все время измеряют. На сама деле, линия - это сложный комплекс с кучей устройств и механизмов, начиная с ондулятора и монохроматора. На линию к ученым мы еще заглянем.

На нашей оранжевой схеме измерительные линии - это касательные, расходящиеся от основного кольца. Тут  видно, на какой линии что открыто (зеленым) или закрыто (красным).

В середине основного кольца видно кольцо бустера-предускорителя.


Окно правее - статус оптики и ондуляторов.


Смотрим на следующие экраны:

Вверху слева - данные по инжекции. Эффективность последней инжекции (97,5%) или средняя эффективность за последние 4 часа (97,9%). В режиме Top-Up (поддержание тока каждого сгустка) инжекция происходит каждые 160 секунд.


Чуть выше в маленьком окошке - ток пучка (248 мА) и его время жизни (7,6 ч). Эти данные повторяются почти на каждом мониторе в разных местах.


По центру - часы. Вещь обязательная: можно засидеться глядя на всю эту красоту и забыть пойти домой. Как-то раз в прошлом году я проработал 29 часов (правда, не в этой комнате).


Справа четыре цветных графика - это осциллограмма напряжения на ускоряющих резонаторах. Работают на частоте почти ровно 500 МГц.


Широкое окно ниже (Fill Pattern Monitor) - схема заполнения. На самом деле, по кольцу со скоростью света летает не один сгусток (мы называем его банч (bunch)), а чуть больше трёхсот друг за дружкой. Вот в этом окне видно, как они расположены: 150 штук, потом разрыв со сгустком посередине (он используется для синхронизации систем управления), потом еще 150 штук.  По вертикали - ток в мА. Расстояние между серединами соседних сгустков - две наносекунды, полный оборот за примерно 800 нс. Это больше миллиона оборотов в секунду!


Ниже левее - расписание смен. Указаны прошлая, текущая и две следующие. Чтобы можно было найти виновных и раздать заданий на день вперед.


Еще ниже - статистика, которую так любит начальство. Показан аптайм ускорителя. Чем ниже доступность, тем больше жалуются пользователи и сильнее ругается начальство.


Большое окно правее - продольный профиль (ток) сгустков. Внизу - фрагмент схемы заполнения, а вверху по центру - профиль центрального сгустка.


Смотрим еще правее:

Тут много цветных графиков и в них чёрт ногу сломит. В принципе, сюда можно навыводить графики любых параметров. Сейчас тут показаны графики тока пучка (слева) и его положение (справа). А еще куча данных по вакууму, температуре и т.д.


Ниже - осциллограмма тока бустера. Бустер мы посмотрим отдельно, но если коротко, то это предускоритель. Пучок сначала разгоняется в линейном ускорителе; потом попадает в кольцевой бустер, ускоряется еще сильнее; и уже из бустера попадает (инжектируется) в основное кольцо. Всё как у людей, даже в большом адронном коллайдере так (ну, почти. Про него тоже напишу)


А справа спектрограмма, из которой видно синхротронную частоту кольца (на самом деле она тут почему-то занижена в 2 раза).


Еще правее:
Вверху напрямую виден сигнал на управляющих магнитах.


А вот в самом низу (два синих окна) виден поперечный профиль пучка. Камера смотрит навстречу пучку в дипольном магните и видит свет, излучаемый электронами при повороте (синхротронное излучение). Тут выведены две камеры в разных местах ускорителя.


Еще большее количество информации доступно на компьютерах, стоящих на столах. Там же можно все включать-выключать и выводить любую информацию на большие мониторы на стене.


Работать здесь интересно, но совсем не зрелищно. Как-нибудь я покажу, что интересного можно вытворять с ускорителем.


На сегодня всё. Задавайте вопросы в комментах.

Показать полностью 5
[моё] Наука Физика Ускоритель Длиннопост Картинки
11
386
ostalop
ostalop
7 лет назад

Как вам горка с ускорителями?⁠⁠

Как вам горка с ускорителями?
Показать полностью 1
Горка Ускоритель
22
192
djflop
djflop
8 лет назад

Записки водителя трамвая.⁠⁠

Что такое ускоритель и для чего он нужен.


Ускоритель предназначен для плавного разгона и торможения вагона.

Записки водителя трамвая.

На фото ускоритель моего бывшего закрепленного вагона.

Основные элементы:

1. Крестовина

2. Ролик

3. Палец (клавиша)

4. Токосъемное кольцо

5. Сопротивление (правда видно сам зажим)

6. Демпферное сопротивление

Стрелкой указал направление вращения при разгоне трамвая.

Итак, при нажатии на пусковую педаль включается контактор ЛК (LS по схеме), ток попадает на сопротивления, крестовина (1) начинает поворачиваться, ролик (2) прижимает палец (3) к токосъемному кольцу (4), с токосъемного кольца ток поступает на двигатели. Всего ускоритель имеет 99 позиций, 1-я и 99-я - безреостатные. Сопротивления изготовлены из электротехнической стали (кантал). Так, при нажатии на 1-й палец подключается демпферное сопротивление и крестовина на некоторое время "замирает", для того, чтобы вагон немного набрал скорость, а потом опять подключаются сопротивления в ускорителе, 2-й палец имеет наибольшее сопротивление, 98-й - наименьшее. На 75-й позиции подключаются катушки ослабления возбуждения ТЭД, дойдя до до упора (до 99-й позиции) крестовина останавливается, эта позиция соответствует безреостатной при наибольшем ослаблении возбуждения ТЭД, далее разгон вагона продолжается по автоматической характеристике тяговыг двигателей. Вращает крестовину "пилот-мотор", который изменяет скорость и направление вращения посредством команд от ограничительного реле (OR), (кстати, крайне сложная фиговина и описать я ее не смогу)


Ниже видео (не мое) с американсокго трамвая PCC, который и стал основой для чехословацских трамваев Татра Т-1, а развитием Татры Т-1 и есть Татра Т-3

Во время работы ускоритель нехило нагревается и его необходимо все время охлаждать, именно поэтому трамвай гудит стоя на остановке (мотор-генератор, который служит для преобразования 600В в 24В, задно выступает в роли вентилятора)

Как-то так, знаю не очень содержательно, но это то, что я "почерпнул" обучаясь на курсах.

Показать полностью 1 1
[моё] Трамвай Работа Ускоритель Tatra Видео
57
21
Twinkiwinky13
Twinkiwinky13
8 лет назад

Вы знаете что делать⁠⁠

Вы знаете что делать
Показать полностью 1
[моё] Лед Ускоритель Фото на тапок
13
181
DELETED
9 лет назад
Наука | Научпоп

Таинственный двухфотонный пик пропал из данных БАК⁠⁠

Таинственный двухфотонный пик пропал из данных БАК

Столкновение, приводящее к образованию двух фотонов (зеленый) с суммарной энергией 750 гигаэлектронвольт


Физики из коллабораций ATLAS и CMS рассказали о последних результатах поисков частиц вне Стандартной модели на Большом адронном коллайдере. Эксперименты искали частицы, распадавшиеся на два фотона в данных, собранных за 2016 год. По словам представителей коллаборации ATLAS новые данные не подтверждают избыток фотонов с суммарной энергией 750 гигаэлектронвольт. Аналогичные результаты были получены CMS, на что указывает документ, досрочно опубликованный прошлой ночью.


Об этом ученые рассказали в рамках доклада, прошедшего в рамках международной конференции по физике высоких энергий (ICHEP 2016).


Впервые информация о небольшом пике на диаграмме двухфотонных событий появилась в декабре 2015 года. Статистическая значимость всплеска, видимая в двух экспериментах, не достигала требуемой величины в 5 сигма, однако многие физики-теоретики восприняли сообщение с оптимизмом. С декабря 2015 года в сервисе препринтов arXiv.org было опубликовано свыше 400 работ, посвященных теоретическому описанию гипотетической частицы с энергией 750 гигаэлектронвольт.


Ученые допускали, что частица может оказаться более тяжелым аналогом бозона Хиггса, предсказанным в расширенных версиях Стандартной модели, или гравитоном, гипотетической частицей, ответственной за гравитацию. Эксперты из CERN называли потенциальное открытие, в случае его подтверждения, самым большим событием в физике элементарных частиц с обнаружения тау-лептона в 1975 году. Подробнее о теоретических описаниях частицы можно прочитать здесь.

Ссылка: https://nplus1.ru/news/2016/08/05/750-GeV

Расходимся ребят, шума не будет.

Показать полностью
Наука Физика Ускоритель
61
409
DELETED
9 лет назад
Наука | Научпоп

В физике элементарных частиц назревает самое громкое открытие за последние 30 лет⁠⁠

Рисунок 1. Событие рождения двух фотонов высокой энергии в детекторе ATLAS. Рисунок с сайта atlas.ch


В физике элементарных частиц назревает самое громкое открытие за последние 30 лет. Либо — самое сильное разочарование. В декабре прошлого года в данных Большого адронного коллайдера обнаружились намеки на загадочный двухфотонный всплеск при массе 750 ГэВ. На прошедшей недавно конференции Moriond 2016 экспериментальные группы представили обновленный анализ тех же данных плюс подняли данные прошлого сеанса работы. Всплеск не только остался, но и окреп.


Блиц-введение: двухфотонный всплеск при 750 ГэВ

Главной задачей физики элементарных частиц является сейчас достоверное обнаружение Новой физики, то есть хоть каких-то эффектов, выходящих за рамки Стандартной модели. В микромире существует новый пласт реальности, более глубокий, чем картина мира, предлагаемая Стандартной моделью, — это совершенно точно. Однако при каких энергиях он физикам встретится и каким он будет — неизвестно. За последние десятилетия были выполнены тысячи измерений свойств элементарных частиц, но все они либо согласовывались со Стандартной моделью, либо выглядели недостаточно убедительными отклонениями.


Важность этой задачи для фундаментальной физики трудно переоценить. Да, в последние годы уже были громкие открытия: хиггсовский бозон, астрофизические нейтрино, гравитационные волны. Но это всё — завершившиеся хэппи-эндом поиски чего-то ожидаемого, теоретически предсказанного. Если же что-то откроют тут, это будет нечто по-настоящему новое, что-то такое, на что нет однозначных теоретических указаний. Без преувеличения, нам откроется совершенно новая грань микроскопического устройства Вселенной.


На поиск Новой физики нацелен и Большой адронный коллайдер. Однако, несмотря на множество результатов и постепенно растущий список подозрительных отклонений, никакого железобетонного указания на Новую физику до сих пор получено не было.


В прошлом году завершилась модернизация коллайдера, и он набрал первую, скромную пока порцию данных на полной энергии столкновений 13 ТэВ. 15 декабря прошлого года на специальном семинаре в ЦЕРНе две основные коллаборации Большого адронного коллайдера, CMS и ATLAS, показали первые результаты этого сеанса работы. В них, а в особенности — в данных ATLAS, обнаружилось нечто крайне любопытное. На графике зависимости количества двухфотонных событий от инвариантной массы двух фотонов явно выпирал широкий пик при массе 750 ГэВ; подробности см. на странице Двухфотонный всплеск при 750 ГэВ. Это очень напоминает добавочный вклад от рождения и распада новой, неизвестной ранее, тяжелой частицы — или сразу нескольких частиц.


Это сообщение произвело фурор в физике частиц. Сотня теоретических статей с вариантами его объяснения вышла уже в первые две недели. Сейчас количество статей приближается к тремстам. Примечательно, что до сих пор не было ни одной, даже предварительной, научной публикации CMS и ATLAS; все эти сотни статей были вызваны лишь декабрьскими докладами. Причем тогда, в декабре, у экспериментаторов времени на анализ данных было в обрез, и потому многие вопросы оставались без ответа.


Обновленные результаты

На прошедшей на прошлой неделе конференции Moriond 2016 были обнародованы результаты более тщательного анализа уже накопленных в 2015 году данных. Доклады обеих коллабораций, а также обзор теоретических объяснений были представлены в четверг 17 марта; все слайды свободно доступны на странице научной программы конференции. Подчеркнем, что статистика событий не изменилась, но появилось достаточно времени для того, чтобы внимательно сопоставить разные данные и получить более надежные выводы.


Новый анализ, по сравнению с декабрьскими сообщениями, содержит следующие элементы:


1)выполнена более точная калибровка детекторных систем и оценка фона;

2 (обе коллаборации перепроверили данные прошлого сеанса работы LHC Run 1 и включили их в анализ;

3)коллаборация CMS умудрилась выжать все возможное из «подпорченной» статистики Run 2 с выключенным магнитом детектора;

4)в предположении, что всплеск вызван одной частицей с массой 750 ГэВ, распадающейся на два фотона, было проверено, какому варианту отдают предпочтение данные: спину 0 или 2.

На рис. 2 показаны обновленные данные ATLAS, соответствующие накопленной светимости 3,2 fb−1. Здесь по вертикали отложено количество двухфотонных событий, прошедших отбор, в зависимости от инвариантной массы двух фотонов (напомним, что на том же графике, при инвариантной массе 125 ГэВ, будет виден пик, отвечающий уже знакомому всем хиггсовскому бозону). Было выполнено два разных отбора событий: один оптимизирован для частицы со спином ноль (рис. 2, слева), а второй — для частицы со спином два (рис. 2, справа). Поскольку критерии отбора различались, количество событий и распределение по инвариантной массе тоже получились неодинаковыми.

Рис. 2. Распределение событий по инвариантной массе двух фотонов по данным ATLAS. Отбор оптимизирован для спина ноль (слева) и спина два (справа). Черные точки — данные, красная кривая — предполагаемый фон. Изображение из обсуждаемого доклада коллаборации ATLAS.


В  обоих случаях в распределении видно превышение над плавным фоном в области 750 ГэВ. Конечно, флуктуации вверх и вниз встречаются и в других областях спектра, но в окрестности 750 ГэВ несколько точек синхронно ушли вверх относительно плавной кривой. Именно это и является указанием на то, что такое отклонение не случайно. Локальная статистическая значимость отклонения составляет 3,9σ для спина 0 — и это чуть выше, чем было в декабре, — и 3,6σ для спина 2. Глобальная статистическая значимость, учитывающая эффект множественной выборки, уменьшается до скромных 2σ.


На рис. 3 показаны аналогичные распределения, полученные детектором CMS. График слева отвечает статистике 2,7 fb−1, набранной при полностью работоспособном детекторе. График справа — это дополнительные 0,6 fb−1, которые были набраны в первый месяц работы детектора, когда из-за технической проблемы основной магнит детектора был выключен (пометки 3,8Т и 0Т как раз указывают магнитное поле детектора). Данные, набранные без магнитного поля, конечно, не раскрывают всей информации, поскольку в них не удается восстановить импульсы заряженных частиц. Но, к счастью, для фотонов это непринципиально, и, к тому же, из-за нулевого магнитного поля восстановление энергии фотонов становится чуть более точным, чем при стандартном режиме работы. Надо сказать, что необходимость выработать новую стратегию анализа и выцарапать данные из «дефектной» статистики стала вызовом для коллаборации CMS, и она с ним успешно справилась.

Рис. 3. Распределение событий по инвариантной массе двух фотонов по данным CMS. Слева: данные, набранные с полностью рабочим детектором. Справа: данные, набранные при нулевом магнитном поле. Изображение из обсуждаемого доклада коллаборации CMS.


В  данных CMS тоже видно превышение над фоном в районе 750 ГэВ. Причем свой вклад, пусть и небольшой, внесли и данные без магнитного поля. Пометка EBEB на обоих графиках обозначает такую конфигурацию, когда оба фотона попадают в основной детекторный цилиндр. У коллаборации CMS есть также данные и по конфигурации, когда один фотон попадает в цилиндр, а второй — в торцевой субдетектор; превышение заметно и там. Локальная статистическая значимость отклонения достигает 2,9σ в предположении узкого резонанса, что тоже чуть выше, чем было в декабре.


Сравнение с данными Run 1


Когда в декабре обе коллаборации рассказали про двухфотонный пик, первый вопрос к ним был: а что показал сеанс Run 1 в этой области масс? Тогда полноценного ответа на этот вопрос не прозвучало: экспериментаторам просто не хватило времени вновь проанализировать старые данные. Сейчас же обе коллаборации такой анализ провели — и он, похоже, поддерживает вывод об отклонении!


Тут следует пояснить, как соотносятся друг с другом данные Run 1 и Run 2. В ходе трехлетнего сеанса Run 1 было набрано примерно в 8 раз больше статистики, чем в только начавшемся сеансе Run 2. Однако сейчас энергия столкновений подросла с 8 до 13 ТэВ — и, как следствие, резко выросла вероятность высокоэнергетических событий (для этого, собственно, энергию и поднимали). Для самого естественного предположения о новой частице — резонанса с массой 750 ГэВ, рождающегося за счет столкновения глюонов, — сечение рождения возрастает в 4,7 раза. Это значит, что кое-какие намеки на него должны были быть видны и в данных Run 1. При других предположениях (например, рождение еще более тяжелой новой частицы, которая распадается каскадно) усиление может составлять 10 и более раз. Поэтому, в рамках этих предположений, отсутствие всплеска в данных Run 1 не вызывает вопросов.


На рис. 4 показаны результаты новой обработки всей статистики, накопленной ATLAS при энергии 8 ТэВ. Отбор велся так же, как и раньше, однако калибровка регистрации фотонов и метод анализа — новые. Здесь тоже видно небольшое, но вполне заметное глазом превышение как раз в нужной области масс и примерно той же формы. Статистическая значимость отклонения составляет 1,9σ. При этом обратите внимание, что никакой поправки на эффект множественной выборки уже делать не надо — ведь мы ищем сигнал не хоть где-нибудь, а проверяем гипотезу о вполне конкретной локализованной аномалии. Получается, двухфотонный пик при 750 ГэВ уже начал проступать и в данных Run 1, но только он был тогда слишком слабым, чтобы вызвать подозрения.

Рис. 4. Новый анализ старых данных Run 1 при энергии 8 ТэВ. Изображение из обсуждаемого доклада коллаборации ATLAS


Какой окажется статистическая значимость, если объединить данные Run 1 и Run 2? Коллаборация ATLAS остановилась в шаге от этого, потенциально сенсационного, сообщения. Цена и значение каждого заявления сейчас настолько велики, что коллаборация приняла решение перестраховаться и воздержалась пока от такого заявления (хотя слухи о возможности такого сообщения циркулировали).


Зато хороший пример подала коллаборация CMS. В ее докладе сообщается, что при учете данных Run 1 общая локальная статистическая значимость сигнала вырастает с 2,9 до 3,4σ. Глобальная, впрочем, остается низкой — всего 1,6σ, но она тоже заметно подросла с декабря.


Промежуточный итог

Тот факт, что все эти отклонения попадают на одинаковую массу, вызывает у физиков настоящее воодушевление. Всем очень хотелось бы увидеть объединенный результат ATLAS и CMS — но ясно, что сейчас этого числа никто официально не предъявит. Неофициальная субъективная оценка на глаз такова: суммарный эффект от трех отклонений — 3,9σ (ATLAS, 13 ТэВ), 1,9σ (ATLAS, 8 ТэВ), 3,4σ (CMS, Run 1 + Run 2), — сглаженных эффектом множественной выборки, тянет как минимум на 4σ в глобальной статистической значимости.

Впрочем, тут же следует резко охладить пыл. Выцарапывание данных из маленькой статистки — задача очень сложная. Напомним, что все выводы о наличии нового всплеска завязаны на уверенность, что мы можем адекватно описать фон в этой области. Но насколько она оправдана? Скажем, если снова взглянуть на рис. 4, то видно, что данные превышают красную кривую (то есть оценку фона) не только при 750 ГэВ, но и в области 1 ТэВ. Там вряд ли есть что-то необычное — ведь данные при 13 ТэВ ничего там не показали. Но если чуть подправить фон, сделать его более крутым, то и вожделенный сигнал ослабнет.


Да, пик на рис. 2 и 3 выглядит внушительно. Но столь же внушительно выглядели и другие пики, в том числе и на LHC, — скажем, недавний всплеск при 2 ТэВ в данных Run 1. Однако не похоже, чтобы новый сеанс коллайдера подтверждал то «двухТэВное» отклонение. Поэтому требование порога в 5 стандартных отклонений для такого важного результата совершенно оправданно. Собственно, даже теоретики — а они имеют склонность интерпретировать отклонения излишне оптимистично — говорят о новых результатах в достаточно сдержанных выражениях (см.: The Two-Photon Excess at LHC Brightens Slightly).


Ясно одно: ситуация прояснится в течение этого года. Через месяц коллайдер возобновит набор данных. К лету статистика Run 2 возрастет в несколько раз. С 3-го по 10 августа пройдет главная конференция года, ICHEP-2016, и скорее всего главные результаты приберегут для нее. Но вот что нас тогда ждет — сенсация или грандиозное разочарование — мы пока не знаем. Что ж, подождем.


Ссылка: http://elementy.ru/novosti_nauki?discuss=432718&return=1

Показать полностью 3
Наука Физика Ускоритель Длиннопост
103
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии