环形正负电子对撞机:物理、技术以及现状(16)

5小结

经过半个多世纪的发展 , 人类对粒子物理世界的认识被总结为粒子物理的标准模型 。 作为最后一个被发现的标准模型粒子 , Higgs粒子为粒子物理的进一步探索 , 为寻找标准模型背后的、更为基础的物理规律 , 提供了极佳的探针 。

由我国高能物理学界倡导的CEPC项目拥有巨大的物理潜力 。 它是高精度的Higgs粒子工厂 , 其预期精度超过高亮度LHC的极限精度达一个量级;在电弱精密测量方面 , CEPC的预期精度将超过现有水平一个量级以上 。 同时 , CEPC可通过味物理和QCD精确测量对标准模型进行全面、细致的验证 。 CEPC的后续升级——超级质子对撞机 , 可以在比LHC高一个量级的质心能量下 , 对超出标准模型的新物理现象进行直接探索 。 因其在科学上的巨大意义 , CEPC项目得到了国内外高能物理学家的高度赞赏、积极参与和大力支持 。

针对CEPC项目的物理潜力及其所需的各项关键技术 , CEPC工作组进行了积极的预备研究 , 并于2018年11月份发布了《概念设计报告》 。 该设计报告是CEPC项目的初步设计蓝图 , 它不仅全面验证了CEPC项目的可行性 , 同时明晰了未来重点研究的方向 。 CEPC工作组将继续深入进行相关预备研究 , 预期将在5年内完成《技术设计报告》 , 一经完成 , CEPC项目即可进行建设 。 在最乐观的情况下 , CEPC将于2030年左右建设完毕 , 并开始取数 。

CEPC需要高精尖的工业技术支持 。 针对CEPC项目所需的各项关键技术 , 在2017年11月 , CEPC产业促进会(CIPC)于北京成立 , 目前已吸引了50多家在业内领先的工业企业参加 , 其业务范围涵盖了CEPC所需的多种先进技术 。 相辅相成 , CEPC的建设也将带动一大批高新技术的成熟成长 , 将在我国技术创新、技术积累和产业升级方面发挥龙头作用 。 事实上 , 粒子物理实验一直在挑战现有工业技术的极限 , 也一直是新技术的源头 。

知识和技术是互为表里的 , 每次认知的巨大进步 , 都蕴含当时无法想象的技术突破;对自然真理海洋的不断探索 , 总是给人类带来巨大的惊喜和力量 。 我们期待着对CEPC的探索将带给我们全新的知识 , 也期待着这些知识背后蕴藏的无限可能 。


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