マンチェスター大学のジャスティン・エヴァンスは、米国の深い地下オンライン カジノ 日本トリノ実験への英国の重要な貢献を詳述しています。
オンライン カジノ 日本トリノの謎のロックを解除するように設計されたデープアンダーグラウンドオンライン カジノ 日本トリノ実験(dune)は、米国のロングベースラインオンライン カジノ 日本トリノ施設に設置されている国際的な旗艦実験です。この実験が、オンライン カジノ 日本トリノの行動の理解を促進することにより、宇宙の仕組みのより明確な絵を描くことが期待されています。
米国オンライン カジノ 日本省のフェルミ国立加速研究所(フェルミラブ)イリノイ州の実験がホストされます。砂丘は大規模なオンライン カジノ 日本トリノ探知器で構成され、オンライン カジノ 日本トリノのビームが800マイルにわたってフェルミラブからサンフォード地下鉄研究施設の目標まで発射されます。
このような複雑で技術的な努力には、主要な国際的なコラボレーションが必要であり、世界中の1,400人以上の科学者とエンジニアが実験に貢献しています。特に、英国は実験の主要なパートナーです。これは、Dune Far Detectorの主要なコンポーネントであるアノード平面アセンブリ(APA)を提供しているためです。
APASの能力とデューンでの英国の役割について詳しく調べるために、編集者のジョージー・パーセルは、APA開発プロセスに深く関わっているマンチェスター大学のジャスティン・エヴァンスと話をしました。
英国の砂丘への関与を要約することから始めますか?
英国は、私たちがプロジェクトの最大の国際パートナーの1つであるため、Duneに大きな関与を持っています。英国では、私が最も深く関わっているものであるアノード平面アセンブリ(APA)を含め、砂丘に多くの注目を集める貢献をしています。
アノード平面とは何かを簡単に説明することから始めます。 APAは、砂丘検出器の4つのモジュールのうちの最初にインストールされます。
このクライオスタットの壁は、高さ12m、長さ58mのアノード平面で覆われています。基本的に、電子が壁に当たったときに、どのワイヤのグリッドから、どのワイヤがヒットし、それが電荷結合デバイスのピクセルのように機能するように、電子が壁に当たったときにその壁を塗りたいと考えています(そのワイヤがどのワイヤがヒットし、
これらの読み出し壁を開発していますが、検出器を地下にする必要があるため、12m x 58mの壁を作ることはできません。したがって、直径150ミクロンの3,500ワイヤで包む2.3m x 6mの長方形鋼パネルを構築しています。
英国は、データ収集システムを提供しています。これは、検出器からのデータフローを扱うハードウェアと付随するソフトウェアを計算しています。アノードプレーンは膨大な量の電気データを生成しており、最終的には毎年約30個のペタバイトのデータを記録します。
さらに、多くの物理学の専門知識を提供しています。英国からの特定の成果物の1つは、パターン認識アルゴリズムです。これは、オンライン カジノ 日本トリノが何かにヒットしたときに何が起こるかを確認するための自動データ分析方法を提供します。
検出器に加えて、英国はアクセラレータに貢献しています。砂丘は検出器であり、フェルミラブから来るアクセラレータビームは、長いベースラインオンライン カジノ 日本トリノ施設(LBNF)と呼ばれます。
英国はどのような専門知識を砂丘にもたらしますか?
英国は、特にオンライン カジノ 日本トリノ物理学の分野で、主要な粒子物理学実験に世界クラスの貢献の広範な歴史を持っています。たとえば、私たちの大学グループや研究室の多くは、ATLA、LHCB、CMS検出器を含む、大型Hadron Collider(LHC)の検出器の主要なコンポーネントを構築しました。
しかし、それは学者だけではありません。私たちは、大学と国立研究所で膨大な技術的専門知識を持っています。
オンライン カジノ 日本トリノ物理学の優れた実績もあります。デューンに取り組んでいる私たちの多くは、オンライン カジノ 日本トリノの振る舞いについて私たちに語ってきたアメリカまたは日本での以前の実験の分析をリードしています。
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たとえば、Dune以外の私の他の仕事は、より小さな液体Argon検出器であるMicroboone実験の共同スポークスマンとしてのものです。それは砂丘よりもはるかに小さいですが、おそらく長い間実行された最初の合理的に大きな液体アルゴン時間投影チャンバー(TPC)であり、この検出器を5年以上安定して実行し、世界クラスのオンライン カジノ 日本トリノ物理学を実行できることを証明しました
2022年にAPAコンポーネントでどのような進歩を遂げましたか?
2022は、大量生産段階に移動したため、私たちにとって大きな年でした。 150個のAPAを構築する必要があります。これにより、これから2027年の開始まで連れて行かれます。そのために、1,000mのDaresbury Laboratoryに生産工場を設立しました26m x 2.3mフレームを保持し、3,500ワイヤを巻き、電子機器に接続する4つの巨大な巻線機で。
年の初めに、これらの生産ラインの1つだけが機能していて、4つすべてが稼働しています。年間を通して、このプロセスは、工場の委託、マシンのfoの学習、稼働、マシンの委託、および4つのチームが現在のポイントまで使用する方法についてスタッフを訓練し始めています。
セットアップと並んで、人々のチームを雇い、工場内でそれらをトレーニングして、非常に特注の機械を独立して運用し、粒子検出器を構築しています。私たちはイングランド北西部に雇用を創出しました。そこでは、粒子物理学の経験がない人が技術者として持ち込まれ、粒子検出器を構築するように訓練されています。
さらに、サプライヤーとの強力な関係を築いてきました。これらのAPAの基本構造は、サンダーランド近くの産業サプライヤーから取得する鋼鉄で構成されています。
今年、CERNで最終的なプロトタイプも作成しました。 2018年に最初のプロトタイプを構築して、生産を開始する前に検出器が機能したことを証明しましたが、英国で構築しているコンポーネントが国際パートナーが構築している部品に合わせて適合することを確認するための最終的なプロトタイプも構築しました。
これまでのプロセス全体で重要な課題に遭遇したことがありますか?もしそうなら、これらはどのように克服されましたか?
はい、大きな課題。 Covid-19のパンデミック中にこのプロジェクトを設定する必要がありました。パンデミックで国際的なパートナーとの主要な建設プロジェクトを設定することは容易ではありませんでした。
ロックダウンが開始されたときにサプライヤーとの関係を確立し始めていたので、訪問するために旅行できなかったため、プロセスが困難になりました。さらに、フェルミラブとCERNの国際エンジニアと同じように作業することはできませんでした。
他の大きな課題は、すべての価格が大幅に上昇したため、インフレ期間でこれを行うことです。パンデミックの直前に英国の研究とイノベーション(UKRI)から助成金が与えられたため、2019年にプロジェクトの価格を設定しました。しかし、パンデミック中に、鉄鋼価格、国際海運、および一般的な製造コストが増加しました。
コラボレーションの次は何ですか?また、近い将来の目的は何ですか?
国際的には、プロジェクトは大量生産段階に移行しています。英国では、2027年の開始までAPAを作成します。他の場所では、国際的なパートナーは、光子検出器、読み出しエレクトロニクス、検出器構造など、他の多くのコンポーネントを構築するこの大量生産段階に移行しています。
この検出器を地下に輸送するなど、コンポーネントをサウスダコタに輸送する必要があるときに正確に輸送するなど、この検出器を地下に導くための物流に取り組んでいます。なぜなら、1マイルの深い鉱山設備を使用しているとき、それは物流的な悪夢です適切なタイミングですべてを地下に入手してください。
ジャスティンエヴァンス
粒子物理学の教授
マンチェスター大学
https://lbnf-dune.fnal.gov/
この記事は、私たちの12版にも掲載されますにも掲載されています。四半期出版。