Cirkulär Electron Positron Collider
Circular Electron Positron Collider ( CEPC ) är en föreslagen kinesisk elektronpositronkolliderare för experiment på Higgs-bosonen . Det skulle vara världens största partikelaccelerator med en omkrets på 100 kilometer (62 mi).
CEPC föreslogs av den kinesiska vetenskapsakademins Institute of High Energy Physics 2012. Designen togs fram av ett team av internationella fysiker. Utveckling och val av plats pågick under 2018. Byggandet skulle påbörjas 2022, med experiment som startar 2030. Det förväntas kosta 30 miljarder yen RMB .
Beskrivning
CEPC beräknas ha en maximal massacentrumenergi på 240 GeV. Den kommer att ligga 100 meter (330 fot) under jorden och ha två detektorer. Elektron-positron-kollisioner kommer att möjliggöra tydligare observationer än proton-proton-kollisioner från Large Hadron Collider (LHC).
Efter 2040 kunde kollideraren uppgraderas till Super Proton-Proton Collider med kollisionsenergier sju gånger större än LHC.
Fysik program
CEPC möjliggör ett brett fysikprogram. Som elektron-positronkolliderare är den lämpad för precisionsmätningar, men har också en stark upptäcktspotential för ny fysik. Några möjliga fysikmål inkluderar:
- Higgs-mätningar: CEPC ligger något över produktionströskeln för ZH och är en Higgs-fabrik . Under loppet av en tioårig körning är det planerat att samla in 5 ab −1 med två detektorer, vilket motsvarar cirka en miljon producerade Higgs Bosons. Ett mål är att kunna mäta ZH-produktionstvärsnittet till 0,5 % noggrannhet. Andra mål inkluderar mätning av Higgs Bosons självkoppling och dess koppling till andra partiklar.
- Vid körning vid Z-toppen kan en precisionsmätning av Z Boson-massan och andra egenskaper, t.ex. Zbb̅-kopplingen, göras.
- Fysik bortom standardmodellen : Trots den lägre masscentrumenergin jämfört med LHC, kommer CEPC att kunna göra upptäckter eller uteslutningar i vissa scenarier där LHC inte kan göra det. En framträdande situation är när det finns supersymmetri, men superpartnermas massor är mycket nära varandra (nästan degenererade). I det här fallet, när en SUSY-partikel sönderfaller till en annan plus en standardmodellpartikel, kommer SM-partikeln sannolikt att undkomma upptäckt i en Hadron-krockare. I en e+e-kollider, eftersom det initiala tillståndet är helt känt, är det möjligt att upptäcka sådana händelser genom deras saknade energi (energin som förs bort av SUSY-partiklar och neutriner).
Se även
- Large Electron–Positron Collider - LEP var den högsta energileptonkollideraren som någonsin byggts
- Compact Linear Collider – ytterligare en post-LHC linjär partikelaccelerator planerad vid CERN
- International Linear Collider – ytterligare en post-LHC linjär partikelaccelerator planerad i Japan
- Future Circular Collider – en föreslagen 100 TeV cirkulär kolliderare vid CERN
externa länkar
- Rekord för CEPC på INSPIRE-HEP