Выпуски

 / 

2012

 / 

Октябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Коллайдеры частиц высоких энергий: прошедшие 20 лет, предстоящие 20 лет и отдалённое будущее


Accelerator Physics Center, Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois, USA

Исследования по физике высоких энергий, проводимые с помощью коллайдеров заряженных частиц, находятся в авангарде научных открытий уже более полувека. Используемые при этом ускорительные технологии непрерывно развивались, в результате чего и энергии пучков, и светимости коллайдеров выросли на несколько порядков. Но вместе с тем значительно выросли размеры установок и их стоимость. Метод встречных пучков ещё не исчерпал своего потенциала, но темпы его прогресса существенно замедлились. Мы кратко рассматриваем метод встречных пучков и историю коллайдеров и подробно обсуждаем развитие этого метода в течение последних двух десятилетий и проекты коллайдеров ближайшего будущего, разрабатываемые в настоящее время. Мы также делаем попытку выйти за рамки традиционных подходов и наметить изменения в парадигме, необходимые для следующего прорыва в этой области.

Текст pdf (1,4 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0182.201210d.1033
PACS: 29.20.−c, 29.20.Ej, 29.27.−a, 41.75.Jv, 52.27.Lw, 52.38.Kd (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0182.201210d.1033
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2012/10/d/
000313096000004
2-s2.0-84872103106
2012PhyU...55..965S
Цитата: Шильцев В Д "Коллайдеры частиц высоких энергий: прошедшие 20 лет, предстоящие 20 лет и отдалённое будущее" УФН 182 1033–1046 (2012)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 11 апреля 2012, 13 июня 2012

English citation: Shiltsev V D “High energy particle colliders: past 20 years, next 20 years and beyondPhys. Usp. 55 965–976 (2012); DOI: 10.3367/UFNe.0182.201210d.1033

Список литературы (59) Статьи, ссылающиеся на эту (57) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.В. Коржиманов, А.А. Гоносков и др. «Горизонты петаваттных лазерных комплексов» 181 9–32 (2011)
  2. С.В. Буланов, Я.Я. Вилкенс и др. «Лазерное ускорение ионов для адронной терапии» 184 1265–1298 (2014)
  3. Н.А. Добротин «О путях развития физики частиц высоких энергий» 86 725–728 (1965)
  4. В.В. Пархомчук, А.Н. Скринский «Электронное охлаждение — 35 лет развития» 170 473–493 (2000)
  5. В.Н. Цытович «Развитие физических представлений о взаимодействии плазменных потоков и электростатических полей в пылевой плазме» 177 427–472 (2007)
  6. А.Н. Скринский «Ускорительные и детекторные перспективы физики элементарных частиц» 138 3–43 (1982)
  7. С.В. Буланов, Т.Ж. Есиркепов и др. «Релятивистские зеркала в плазме — новые результаты и перспективы» 183 449–486 (2013)
  8. А.И. Алиханьян, С.А. Хейфец «Современное состояние физики и техники ускорения» 101 217–248 (1970)
  9. Г.Н. Макаров «Управление параметрами и составом молекулярных и кластерных пучков с помощью инфракрасных лазеров» 188 689–719 (2018)
  10. Г.И. Будкер «Ускорители со встречными пучками частиц» 89 533–547 (1966)
  11. С.В. Попруженко, А.М. Федотов «Динамика и излучение заряженных частиц в лазерных полях экстремальной интенсивности» 193 491–527 (2023)
  12. В.Н. Цытович «О перспективах экспериментальных и теоретических исследований самоорганизованных пылевых структур в комплексной плазме в условиях микрогравитации» 185 161–179 (2015)
  13. В.С. Беляев, В.П. Крайнов и др. «Генерация быстрых заряженных частиц и сверхсильных магнитных полей при взаимодействии сверхкоротких интенсивных лазерных импульсов с твердотельными мишенями» 178 823–847 (2008)
  14. В.Н. Байер «Радиационная поляризация электронов в накопителях» 105 441–478 (1971)
  15. В.Е. Фортов, А.Г. Храпак и др. «Пылевая плазма» 174 495–544 (2004)
  16. В.А. Бедняков, Е.В. Храмов «Поиск суперсимметрии с нарушенной R-чётностью на установке ATLAS» 192 1065–1088 (2022)
  17. А.Г. Друцкой «Эксперименты на линейном коллайдере ILC: ожидаемые результаты физических исследований» 189 478–493 (2019)
  18. В.М. Бирюков, В.И. Котов, Ю.А. Чесноков «Управление пучками заряженных частиц высоких энергий при помощи изогнутых монокристаллов» 164 1017–1040 (1994)
  19. А.Д. Филоненко «Детектирование космических лучей по электронной радиоэмиссии ливня и возможности этого метода в диапазоне сверхвысоких энергий» 172 439–471 (2002)
  20. Г.Н. Макаров «Низкоэнергетические методы молекулярного лазерного разделения изотопов» 185 717–751 (2015)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение