Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/343524
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorKorzhik, M.V.-
dc.date.accessioned2026-03-10T14:06:22Z-
dc.date.available2026-03-10T14:06:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationProceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series.2021.Vol. 57(4): P. 479-484.ru
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/343524-
dc.description.abstractThe most probable scenario for the development of experimental high-energy physics in the next 50 years is the creation of a family of Future Circular Colliders (FCC) at CERN, a Circular Electron-Positron Collider at China, and a Future Electron-Ion Collider at Brookhaven (USA), which continue the Large Hadron Collider (LHC) scientific program within the framework of the Standard Model and beyond it. The first generation of colliders to be put into operation will utilize the electron beam as one of the colliding species to provide precise mass spectroscopy in a wide energy range. Similarly to the measurements at the high luminosity phase of the LHC operation, the most important property of the detectors to be used in the experimental setup is a combination of the short response of the detectors and their high time resolution. The radiation tolerance to a harsh irradiation environment remains mandatory but not the main factor of the collider's experiments using electronic beams. A short response in combination with high time resolution ensures minimization of the influence of the pile-up and spill-over effects at the high frequency of collisions (higher than 50 MGz). The radiation hardness of the materials maintains the long-term high accuracy of the detector calibration. This paper discusses the prospects for using modern inorganic scintillation materials for calorimetric detectors at future colliders.ru
dc.description.sponsorshipThis work is supported by the s tipend of the President of the Republic of Belarus and Grant No. 14.W03.31.0004 of the Russian Federation Government, and carried out within the program “Crystal Clear Collaboration” in CERN.ru
dc.language.isoenru
dc.publisherNational Academy of Sciences Belarusru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физикаru
dc.subjectЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Ядерная техникаru
dc.titleAdvanced scintillation materials for calorimetry at Circular collidersru
dc.title.alternativeСовременные сцинтилляционные материалы для калориметрии на циркулярных коллайдерахru
dc.typearticleru
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
dc.identifier.DOI10.29235/1561-2430-2021-57-4-479-484-
dc.description.alternativeНаиболее вероятным сценарием развития экспериментальной физики высоких энергий в ближайшие 50 лет является создание семейства кольцевых коллайдеров будущего (FCC) в ЦЕРНе, кольцевого электрон-позитронного коллайдера (CEPC) в КНР и будущего электрон-ионного коллайдера в Брукхейвене (США), которые продолжают научную программу Большого адронного коллайдера (LHC) в рамках Стандартной модели и за ее пределами. Первое поколение коллайдеров, которые введут в эксплуатацию, будут использовать электроны в качестве одной из сталкивающихся частиц для обеспечения точной масс-спектроскопии в широком диапазоне энергий. Подобно измерениям в фазе высокой светимости LHC, наиболее важным свойством детекторов, которые будут применяться в экспериментальных установках, является сочетание короткого отклика детекторов и высокого временного разрешения. Радиационная стойкость в условиях радиационного фона экспериментов остается обязательной, но не основным фактором коллайдерных экспериментов с применением электронных пучков. Короткий отклик в сочетании с высоким временным разрешением обеспечивает минимизацию влияния эффектов перекрытия сигналов событий и наложения отклика детектора при высокой частоте столкновений, превышающей 50 МГц. Радиационная стойкость материалов обеспечивает долгосрочную высокую точность калибровки детектора. В настоящей статье обсуждаются перспективы использования современных неорганических сцинтилляционных материалов для калориметрических детекторов на коллайдерах будущего.ru
dc.identifier.orcid0009-0002-9236-5500ru
Располагается в коллекциях:Статьи НИУ «Институт ядерных проблем»

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
617-1262-1-SM.pdf437,75 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.