! Web(World Wide Web)の発祥地 ! LHC計画 (Large Hadron Collider Project):

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1 LHC 加速器の概要 V1 近藤敬比古( KEK ) (Version-0) V1(4.20)V2( ) 参考文献 : [Ref-1] LHC Design Report Volume I : The LHC Main Ring
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FY2015 FY2015 最低線 物件費 TGC 維持費 6,000 Muon トリガー開発 17,000 SCT 維持費 5,000 ストリップ検出器開 発 30,000 その他アトラス+数 値雑費 6,0004,000 研究員 6,0000 小計 70,00062,000 運転費運転経費 115,0000.
熱々のクォークスープと宇宙の始まり ー ビッグバン直後の物質に迫る ー 初田哲男 (東京大学・理学系研究 科)
2009 年度 宇宙史拠点実習 LHC-ALICE 班の成果報告会 『 LHC-ALICE 実験における Event Display による観測と荷電粒子の解析』 所属:筑波大学大学院 数理物質科学研究科 物理学専攻 宇宙観測研 究室 前橋 秀紀 滞在期間: 2010 年 3 月 4 日から 23 日まで。
LHC 計画とアトラス実験の現 状 LHC 計画の概要 LHC 加速器と土木工事 LHC の財政危機と新ベースラインの決定 アトラス実験 アトラス日本グループ予算 その他.
あいさつ 長時間の活発な議論ありがとうございま した KEK 徳宿克夫. ATLAS LHC b CMS ALICE LHCf TOTEM MoEDAL LHC: circumfernce: 26.7km Nagoya subway: meijo-line: 26.4km (completed in.
陽子・陽子衝突による TeV 領域の素粒子物理 (領域略称名:アトラス実験)
LHC計画 記者懇談会資料 その1 姿を現したTGCシステム
所属:筑波大学大学院 数理物質科学研究科 物理学専攻 宇宙観測研究室
東海-神岡ニュートリノ実験 T2K 2010年8月5日 小林 隆.
第1回「アインシュタインの物理」でリンクする研究・教育拠点研究会 2008年10月11日 (土) 高エネルギー物理学研究室 清矢良浩
J-PARCでのニュートリノ実験 “T2K” (東海to神岡) 長基線ニュートリノ振動実験
電磁カロリーメーターを使って中性パイ中間子を見よう!
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2016年夏までの成果:標準理論を超える新粒子の探索(その2)
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ATLAS実験における超対称性事象のバックグラウンドの実験的評価
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CERNとLHC加速器 LHC計画 (Large Hadron Collider Project): CERN
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最初に自己紹介 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 幅 淳二
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FPCCDバーテックス検出器における ペアバックグラウンドの評価 4年生発表 2010/03/10 素粒子実験グループ 釜井 大輔.
Azimuthal distribution (方位角分布)
アトラス実験で期待される物理 (具体例編) ① ② ③ ④ ① ② ③ 発見か? 実験の初日に確認 確認! 2011年5月9日 ④ 未発見
2018年夏までの成果:ヒッグス粒子発見から精密測定へ
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LHC計画が目指す物理とは × 1:ヒッグス粒子の発見 2:標準理論を越える新しい物理の発見 未発見!
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アトラス日本グループ アトラス日本グループのメンバー アトラス日本グループのアトラス建設に対する貢献 計17機関169人(2015年現在)
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Web(World Wide Web)の発祥地
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2015年夏までの成果: 超対称性(SUSY)粒子の探索
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LHC計画で期待される物理 ヒッグス粒子の発見 < 質量の起源を求めて > 2. TeVエネルギースケールに展開する新しい物理パラダイム
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2016年夏までの成果:ヒッグス粒子発見から精密測定へ
宇宙史実習報告会 筑波大学 宇宙観測研究室 長崎岳人 2010/3/22
ATLAS実験における高速飛跡 トリガーシステムの開発と構築1
2013年夏までの成果:ヒッグス粒子発見から精密測定へ
2015年夏までの成果:標準理論を超える新粒子の探索(その2)
早稲田大学 理工学術院 鳥居研究室 宇宙線の観測 宇宙線はどこから? 電子望遠鏡CALET LHCf加速器実験 卒業生の進路 研究活動
アトラス:シリコンマイクロストリップ(SCT)の運転状況
リニアコライダーでの ビームサイズ測定方法の研究
2017年夏までの成果:ヒッグス粒子発見から精密測定へ
Telescope Array ~Searching for the origin of the highest energy cosmic ray 私たちの研究の目的 宇宙線って何? 最高エネルギー宇宙線の数が、 理論による予想を大きく上回っていた! 現代物理学の主要な謎の1つ 宇宙空間を光に近い速度で飛び回っている非常に小さな粒子のことです。
LHCの加速装置はショボイ こんな加速器がわずか 8個設置されているだけ。 小さな努力の 積み重ね
入射機(PS)でのバンチ生成(BCMS: Batch Compression Merging and Splitting)
電気電子工学コース 中間発表 FPGAで動作する中央値を用いたフィルタ作成
2015年夏までの成果: 超対称性(SUSY)粒子の探索
第2講: ハドロンコライダーの物理 先端融合科学特論I 最先端加速器で探る素粒子と時空の物理 准教授 山崎祐司(神戸大)
2016年夏までの成果:標準理論を超える新粒子の探索(その1) 緑:除外されたSUSY粒子の質量範囲 [TeV]
2017年夏までの成果:標準理論を超える新粒子の探索(その1) 緑:除外されたSUSY粒子の質量範囲 [TeV]
H25年度向け概算要求資料 高輝度LHCによるエネルギーフロンティア での素粒子物理
2015年春までの成果:ヒッグス粒子発見から精密測定へ
高計数率ビームテストにおける ビーム構造の解析
荷電粒子の物質中でのエネルギー損失と飛程
Clusteringを用いたEMCal解析
LHC (Large Hadron Collider)
Presentation transcript:

! Web(World Wide Web)の発祥地 ! LHC計画 (Large Hadron Collider Project): CERNandLHCPoster-V4J, http://atlas.kek.jp/sub/poster/index.html CERNとLHC加速器 CERN C E R N (欧州合同原子核研究機関 ) 1954年に欧州12カ国が設立。CERNは設立時の称号 Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire に由来する。ジュネーブ市郊外のスイスとフランスの国境にまたがる。現加盟国は20カ国。年間予算は約1000億円で職員数は2500人。 ! Web(World Wide Web)の発祥地 ! CERNのコンピューター技術者のTim Berners-Lee氏は、世界に散らばっている実験チームメンバーの間で自由に情報交換するにはどうしたらよいか悩んだ末に、 1990年にWebを発明した。 LHCトンネル 周長27kmのトンネル(地下深度約100m )に設置され 14 TeVの陽子・陽子衝突を実現する。4ヵ所の衝突点でATLAS, CMSの汎用陽子衝突実験、重イオン実験のALICE, b物理のLHCbの実験を行う。 LHC計画 (Large Hadron Collider Project): 陽子ビームを超高エネルギー(7兆電子ボルト)まで加速し正面衝突させて、質量の起源のヒッグス粒子や超対称性粒子などの新粒子の発見を目指す。1994年にLHC加速器の建設が決定され、2008年に完成する。CERNの計画であったが、日本政府は1995年にLHC加速器への建設協力をいち早く宣言した。米国・カナダ・ロシア・インドなどの建設協力を得て、事実上世界の計画になった。 LHC加速器の主要パラメーター 主リング周長 26.6 km 陽子ビームエネルギー 7.0 TeV (7×1012eV) ルミノシティ(輝度) 1034 cm-2s-1 バンチ間隔とバンチ内の陽子数 25 nsec (40 MHz), 1011 超伝導ダイポール双極電磁石 1232台, 14.2 m,8.33 Tesla 建設中のLHC加速器: 7 TeVの陽子ビームは1232台の超伝導ダイポール電磁石(15m長, 8.36テスラ, 1.9K, 2-in-1型)で曲げられる。2007年にLHC加速器の建設が完成した。2008年9月に陽子ビームをLHCリングに入射する。