Фото из архива Tengrinews
Физики планируют построить Очень большой адронный коллайдер, способный затмить всех своих предшественников, сообщает "Сегодня.ua". Ученые задумалась о проектировании гигантской машины после открытия бозона Хиггса в 2012 году. Ожидается, что Очень большой адронный коллайдер (VLHC) сможет сталкивать протоны с энергией порядка 100 тераэлектронвольт. Для сравнения, Большой адронный коллайдер (БАК) работает с энергией в семь тераэлектронвольт. "Это разумная попытка заложить основы видения на десятилетия вперед", - считает физик-теоретик из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Майкл Пескин. По самым скромным подсчетам, VLHC обойдется ученым в 10 миллиардов долларов. Стоит добавить, что в число других приоритетов физиков включена модернизация БАК, который был закрыт на два года, чтобы повысить рабочую энергию с 7 до 14 тераэлектронвольт. Также запланировано строительство Международного линейного коллайдера в Японии, способного сталкивать пучки электронов и позитронов.
Физики планируют построить Очень большой адронный коллайдер, способный затмить всех своих предшественников, сообщает "Сегодня.ua".
Ученые задумалась о проектировании гигантской машины после открытия бозона Хиггса в 2012 году. Ожидается, что Очень большой адронный коллайдер (VLHC) сможет сталкивать протоны с энергией порядка 100 тераэлектронвольт. Для сравнения, Большой адронный коллайдер (БАК) работает с энергией в семь тераэлектронвольт.
"Это разумная попытка заложить основы видения на десятилетия вперед", - считает физик-теоретик из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Майкл Пескин. По самым скромным подсчетам, VLHC обойдется ученым в 10 миллиардов долларов.
Стоит добавить, что в число других приоритетов физиков включена модернизация БАК, который был закрыт на два года, чтобы повысить рабочую энергию с 7 до 14 тераэлектронвольт. Также запланировано строительство Международного линейного коллайдера в Японии, способного сталкивать пучки электронов и позитронов.