ILC (Международный линейный коллайдер)

ILC

Общая схема проекта ускорительного комплекса ILC
 

В 2012 году на Большом адронном коллайдере, Large Hadron Collider (LHC), была открыта последняя частица, предсказанная в рамках Стандартной модели (СМ), — бозон Хиггса. Для дальнейшего изучения хиггсовского сектора и поиска новой физики за рамками СМ необходимо построить коллайдер нового типа. Таким проектом является Международной линейный коллайдер, International Linear Collider (ILC), в котором предлагается сталкивать e+e при энергиях 250 ГэВ и выше. Принципиальным отличием от LHC является то, что в ILC сталкиваются лептоны, что делает события более чистыми для интерпретации. Над проектом работают более тысячи учёных и инженеров из университетов и лабораторий разных стран мира. В 2013 году был опубликован технический проект ILC. Было предложено построить ILC в Японии, недалеко от города Китаками. Первоначально предполагалось, что энергия коллайдера может достигать 500 ГэВ, однако недавно японское сообщество физиков, работающих в области высоких энергий, предложило на первом этапе ограничиться энергией 250 ГэВ. Соответственно, это позволит уменьшить длину ускорителя с 31 км до 20 км. На коллайдере ILC предполагается установить два концептуально отличающихся детектора: ILD (International Large Detector) и SiD (Silicon Detector). Оба детектора будут иметь рекордную точность измерения импульсов и энергий струй.

 
Cцинтилляционные тайлы, изготовленные методом литья под давлением

Cцинтилляционные тайлы, изготовленные методом литья под давлением
 

Сотрудники лаборатории активно участвуют в работах по ILC. Наша группа занимается двумя крупными направлениями в рамках ILC: изучением мод распада бозона Хиггса в моделировании ILD и оптимизацией адронного калориметра ILD. Последняя задача решается в сотрудничестве с коллаборацией CALICE (Calorimeter For Linear Collider Experiments). Коллектив проекта занимается решением следующих задач:

  • разработка алгоритма измерения угловых корреляций в распаде h → τ+τ в эксперименте ILD при отсутствии измеренной первичной вершины;
  • изучение чувствительности эксперимента ILD к обнаружению распадов бозона Хиггса на нерегистрируемые частицы для разных конфигураций адронного калориметра;
  • участие в испытаниях технологического прототипа адронного калориметра ILD-CALICE;
  • оптимизация системы считывания сцинтилляционного света с помощью SiPM для увеличения световыхода и однородности светосбора в элементах калориметра ILD-CALICE.