Выпуски

 / 

2024

 / 

январь

  

Приборы и методы исследований


Эксперименты на Супер чарм-тау фабрике

 а, б,  а, б,  а, б,  в,  а, б,  а,  г,  а, б,  а, б,  а, б,  а, б,  а, б,  д,  в, д,  д,  е,   д
а Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
б Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Академгородок, ул. Пирогова 2, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ул. Мясницкая 20, Москва, 101000, Российская Федерация
г Институт ядерных исследований Российской академии наук, проспект 60-летия Октября 7а, Москва, 117312, Российская Федерация
д Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
е Tel-Aviv University, Raymond and Beverly Sackler School of Physics and Astronomy, Tel-Aviv, Israel

В обзоре обсуждается физическая программа нового эксперимента на Супер чарм-тау фабрике, основой которой станет мощный электрон-позитронный коллайдер со светимостью ~1035 см-2с-1 и энергией в системе центра масс в интервале от 3 до 5 ГэВ. Современный детектор, расположенный вокруг точки столкновения пучков, обеспечит новый уровень точности измерений. Продольная поляризация электронного пучка наряду с рекордной светимостью позволят уникальному эксперименту успешно конкурировать с существующими суперфабриками прелести Belle II и LHCb. Обширная физическая программа включает изучение свойств и измерение физических параметров очарованных адронов, τ-лептона, чармония, экзотических состояний, а также исследование рождения лёгких адронов в e+e--аннигиляции и в двухфотонных процессах. Помимо проверки Стандартной модели и прецизионного измерения её параметров, планируется всесторонний поиск Новой физики за её пределами.

Текст pdf (859 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2023.10.039583
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: e+e--коллайдер, поляризованные пучки, квантовая хромодинамика, τ-лептон, физика очарованных адронов, Новая физика
PACS: 12.38.−t, 12.60.−i, 29.20.db (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2023.10.039583
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2024/1/e/
001198734600006
2-s2.0-85186625446
2024PhyU...67...55A
Цитата: Ачасов М Н, Блинов В Е, Бобров А В, Бодров Д А, Бондарь А Е, Воробьев В С, Горбунов Д С, Дружинин В П, Епифанов Д А, Кузмин А C, Логашенко И Б, Матвиенко Д В, Нефедьев А В, Пахлов П Н, Пахлова Г В, Попов В Е, Углов Т В "Эксперименты на Супер чарм-тау фабрике" УФН 194 60–76 (2024)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 11 апреля 2023, доработана: 22 октября 2023, 26 октября 2023

English citation: Achasov M N, Blinov V E, Bobrov A V, Bodrov D A, Bondar’ A E, Vorobiev V S, Gorbunov D S, Druzhinin V P, Epifanov D A, Kuzmin A S, Logashenko I B, Matvienko D V, Nefediev A V, Pakhlov P N, Pakhlova G V, Popov V E, Uglov T V “Experiments at the Super Charm-Tau factoryPhys. Usp. 67 55–70 (2024); DOI: 10.3367/UFNe.2023.10.039583

Список литературы (199) Статьи, ссылающиеся на эту (19) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.В. Бутенко, О.И. Бровко и др. «Бустер комплекса NICA: сверхпроводящий синхротрон нового поколения» УФН 193 206–225 (2023)
  2. Е.Б. Левичев «Накопители электронов с малым эмиттансом» УФН 188 31–54 (2018)
  3. А.Б. Александров, М.С. Владимиров и др. «Метод мюонной радиографии для фундаментальных и прикладных исследований» УФН 187 1375–1392 (2017)
  4. Е.Б. Левичев, А.Н. Скринский и др. «Прецизионное измерение масс элементарных частиц на коллайдере ВЭПП-4М с детектором "Кедр"» УФН 184 75–88 (2014)
  5. Л.В. Григоренко, Б.Ю. Шарков и др. «Научные задачи перспективного ускорительно-накопительного комплекса DERICA для исследования радиоактивных изотопов» УФН 189 721–738 (2019)
  6. А.И. Воробьева «Аппаратура и методы исследования углеродных нанотрубок» УФН 180 265–288 (2010)
  7. С.А. Воронов, С.В. Борисов, А.В. Карелин «Разделение электронов и протонов с помощью калориметра в экспериментах по прямому измерению состава и энергетических спектров космических лучей» УФН 179 931–944 (2009)
  8. Ю.В. Богомолов, В.В. Алексеев и др. «Обзор методов обратной свёртки» УФН 193 669–685 (2023)
  9. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  10. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» УФН 169 559–583 (1999)
  11. С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц «Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах» УФН 193 751–769 (2023)
  12. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  13. К.В. Жуковский «Излучение ондуляторов и лазеров на свободных электронах с аналитическим учётом гармоник поля и внеосевых эффектов» УФН 191 318–330 (2021)
  14. В.Г. Лукин, О.Г. Хвостенко «Процессы десорбции при измерении слабых токов» УФН 190 525–538 (2020)
  15. Ю.Я. Стависский «Гигантские импульсы тепловых нейтронов в ловушках больших ускорителей. Возможности физических экспериментов» УФН 176 1283–1292 (2006)
  16. Ю.И. Воронцов «Стандартные квантовые пределы погрешностей измерений и методы их преодоления» УФН 164 89–104 (1994)
  17. В.П. Ходунков «Физико-технические аспекты радиометрической термометрии с позиций нового определения единицы температуры» УФН 194 753–764 (2024)
  18. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Преобразователи поляризации терагерцового излучения: физические принципы, устройство и применение» УФН 195 311–333 (2025)
  19. Н.А. Григорьева, Е.А. Кравцов, С.В. Григорьев «Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения» УФН 196 988–1002 (2026)
  20. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение