这一综合体可能颠覆我们对宇宙诞生过程——所谓“大爆炸” (Big Bang)的看法。按计划,装置将于2020年启动,但个别构件已经在运转之中。以下图片新闻是在俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 “尼卡”对撞机粒子加速器研发项目参加者们的支持下制作的,敬请读者欣赏,了解“尼卡”对撞机粒子加速器可能为世界科学界带来什么。
© 照片 : Nuclotron-based Ion Collider fAcility“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器是一个综合体,借助它可以研究构成宇宙的物质性质。
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图

“尼卡”(NICA ,Nuclotron-based Ion Collider facility)对撞机粒子加速器是一个综合体,借助它可以研究构成宇宙的物质性质。
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图
图片:在建中的“尼卡”对撞机粒子加速器综合体示意图
© Sputnik / Sergey Pyatakov在制造综合体的框架下,建立了多用途检波器——MPD。它将位于“尼卡”对撞机粒子加速器射束的冲突点上。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型

2/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
在制造综合体的框架下,建立了多用途检波器——MPD。它将位于“尼卡”对撞机粒子加速器射束的冲突点上。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
© Sputnik / Sergey Pyatakov多用途检波器(MPD)是独特的试验装置。它被寄望于帮助猜想关于极端密度、温度、强子物理、核物理、原子物理、生物物理、天体物理等谜语。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型

3/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
多用途检波器(MPD)是独特的试验装置。它被寄望于帮助猜想关于极端密度、温度、强子物理、核物理、原子物理、生物物理、天体物理等谜语。
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
图片:多用途检波器(MPD)装置的物理模型
© Sputnik / Sergey Pyatakov“尼卡”对撞机粒子加速器综合体的一部分已经建成,且已经在运转之中:BM@N检波器在2018年初启动。借助它可以研究原子核组成物之间的相互作用。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。

4/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
“尼卡”对撞机粒子加速器综合体的一部分已经建成,且已经在运转之中:BM@N检波器在2018年初启动。借助它可以研究原子核组成物之间的相互作用。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。
图片:SP-57水平聚焦模型和离子导向bm@n。
© Sputnik / Sergey Pyatakov有32个国家70多所院校的300多名学者参加了“尼卡”对撞机粒子加速器项目。
图片:超导磁体的装配试验段
图片:超导磁体的装配试验段

5/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
有32个国家70多所院校的300多名学者参加了“尼卡”对撞机粒子加速器项目。
图片:超导磁体的装配试验段
图片:超导磁体的装配试验段
© Sputnik / Sergey Pyatakov学者们能够借助现代加速器,在实验室中重建宇宙在各个进化阶段所发生的各种过程。
图片:为模型电子试验做准备
图片:为模型电子试验做准备

6/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
学者们能够借助现代加速器,在实验室中重建宇宙在各个进化阶段所发生的各种过程。
图片:为模型电子试验做准备
图片:为模型电子试验做准备
© Sputnik / Sergey Pyatakov在“尼卡”对撞机粒子加速器启动之后,学者们计划弄清楚,大爆炸时的质子和中子是如何形成的,还要更多了解超高能领域物质的表现。
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器

7/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
在“尼卡”对撞机粒子加速器启动之后,学者们计划弄清楚,大爆炸时的质子和中子是如何形成的,还要更多了解超高能领域物质的表现。
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器
图片: NUCLOTRON类型的超导磁体恒冷器
© Sputnik / Sergey Pyatakov学者们可以在实验室条件下重建宇宙在“大爆炸”之后的特殊状态
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体

8/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
学者们可以在实验室条件下重建宇宙在“大爆炸”之后的特殊状态
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体
图片: NUCLOTRON类型的四极磁体
© Sputnik / Sergey Pyatakov这种知识未来可以为人类带来新的能源类型,这种能源类型对核能构成极大竞争。
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一

9/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
这种知识未来可以为人类带来新的能源类型,这种能源类型对核能构成极大竞争。
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一
图片:左——ToF-700渡越时间系统,右——BM@N装置上的两个移动摄像头之一
© Sputnik / Sergey Pyatakov把墙壁磨光后这里将安装对撞机。

10/10
© Sputnik / Sergey Pyatakov
把墙壁磨光后这里将安装对撞机。