Революционный прорыв: фотонные детекторы научились распознавать протоны высоких энергий

Исследователи Национальной лаборатории Аргонн Министерства энергетики США совершили значительный прорыв в области физики элементарных частиц. Они обнаружили, что сверхпроводящие нанопроволочные детекторы фотонов (SNSPD) способны эффективно регистрировать высокоэнергетические протоны, что открывает новые возможности для физических исследований.
Революционный прорыв: фотонные детекторы научились распознавать протоны высоких энергий
Изображение носит иллюстративный характер

Традиционные детекторы частиц, используемые для изучения фундаментальных строительных блоков вселенной, часто не обладают достаточной чувствительностью и точностью. SNSPD, изначально разработанные для квантовой криптографии, оптической сенсорики и квантовых вычислений, работают при сверхнизких температурах и способны регистрировать отдельные фотоны через небольшие электрические изменения.

Эксперименты проводились на испытательном пучковом комплексе Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми. Исследователи создали нанопроволоки различной ширины и протестировали их с помощью протонного пучка энергией 120 ГэВ. Оптимальная ширина проволоки составила около 250 нанометров, причем эффективное обнаружение частиц наблюдалось при ширине менее 400 нанометров.

«Это было первое в своем роде применение данной технологии», – отметил физик Уитни Армстронг из Аргонна, подчеркнув важность демонстрации работоспособности SNSPD не только для фотонов, но и для протонов. Томас Полакович, также физик из Аргонна, добавил: «Это успешный перенос технологии из квантовых наук в экспериментальную ядерную физику».

Особенно важно, что SNSPD эффективно работают в сильных магнитных полях, что делает их идеальными для использования в ускорителях со сверхпроводящими магнитами. Постдокторант Сангбэк Ли отметил, что тестируемый диапазон энергий протонов идеально соответствует будущему электрон-ионному коллайдеру (EIC).

Строящийся в Брукхейвенской национальной лаборатории EIC предназначен для изучения внутренней структуры протонов и ионов путем их столкновения с электронами. SNSPD обеспечат точное детектирование частиц, образующихся в этих столкновениях.

Исследование, проведенное командой, включающей Алана Дибоса, Тимоти Драхера, Натаниэля Пастику, Зейн-Эддина Мезиани и Валентина Новосада, опубликовано в журнале "Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A". Работа выполнена с использованием установки реактивного ионного травления в Центре наноматериалов Аргонна.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка