Список ускорителей в физике элементарных частиц - List of accelerators in particle physics

Список ускорители частиц используется для физика элементарных частиц эксперименты. Некоторые ранние ускорители частиц, которые более правильно ядерная физика, но существовавшие до отделения физики элементарных частиц от этой области, также включены. Хотя современный ускорительный комплекс обычно состоит из нескольких ступеней ускорителей, перечислены только ускорители, мощность которых используется непосредственно для экспериментов.

Ранние ускорители

Все они использовали одиночные лучи с неподвижными целями. Они, как правило, проводили очень короткие, недорогие и безымянные эксперименты.

Циклотроны

УскорительМесто расположенияГоды
операция
ФормаУскоренная частицаКинетический
Энергия
Сделанные заметки и открытия
9 дюймов циклотронКалифорнийский университет в Беркли1931КруговойЧАС+
2
1.0 МэВДоказательство концепции
11 дюймов циклотронКалифорнийский университет в Беркли1932КруговойПротон1,2 МэВ
27-дюймовый циклотронКалифорнийский университет в Беркли1932–1936КруговойDeuteron4,8 МэВИсследуемые дейтрон-ядерные взаимодействия.
37-дюймовый циклотронКалифорнийский университет в Беркли1937–1938КруговойDeuteron8 МэВОбнаружил много изотопы
60-дюймовый циклотронКалифорнийский университет в Беркли1939-1962[1]КруговойDeuteron16 МэВОткрыл много изотопов.
88-дюймовый циклотронBerkeley Rad Lab, теперь Национальная лаборатория Лоуренса Беркли1961 – настоящее времяКруговой (изохронный)Водород через уранМэВ до нескольких ГэВОткрыл много изотопов. Подтверждены открытия двух элементов. Провел первое в мире испытание радиационного воздействия на единичное событие в 1979 году и с тех пор испытало детали и материалы для большинства космических аппаратов США.
184-дюймовый циклотронBerkeley Rad Lab1942-1993КруговойРазныеМэВ в ГэВИсследования по уран разделение изотопов
КалютроныЗавод Y-12, Ок-Ридж, Теннесси1943-"Подкова"Ядра уранаИспользуется для разделения изотопа урана-235 на Манхэттенский проект. После окончания Вторая Мировая Война используется для разделения медицинских и других изотопов.
95-дюймовый циклотронГарвардская циклотронная лаборатория1949–2002КруговойПротон160 МэВИспользуется в ядерной физике с 1949 по 1961 год, разработка клинической протонной терапии до 2002 года.
JULICForschungszentrum Juelich, Германия1967 – настоящее времяКруговойПротон, дейтрон75 МэВТеперь используется как предварительный ускоритель для УЮТНЫХ и радиационных целей.

[1] Магнитные полюсные наконечники и возвратное ярмо 60-дюймового циклотрона были позже перемещены в Калифорнийский университет в Дэвисе и включены в 76-дюймовый изохронный циклотрон, который используется до сих пор.[1]

Другие ранние типы ускорителей

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма
и размер
Ускоренный
частица
Кинетический
Энергия
Сделанные заметки и открытия
Линейный ускоритель частицАхенский университет, Германия1928Линейный лучИон50 кэВДоказательство концепции
Кокрофт и Уолтона
электростатический ускоритель
Кавендишская лаборатория1932Видеть Кокрофт
Генератор Уолтона
Протон0,7 МэВСначала искусственно разделить ядро (Литий )
БетатронSiemens-Schuckertwerke, Германия1935КруговойЭлектрон1,8 МэВДоказательство концепции

Синхротроны

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма и размерУскоренный
частица
Кинетическая энергияСделанные заметки и открытияСсылка INSPIRE
КосмотронBNL1953–1968Круглое кольцо
(72 метра вокруг)
Протон3.3 ГэВОткрытие V частицы, первое искусственное производство некоторых мезоныВДОХНОВЛЯТЬ
Бирмингемский синхротронБирмингемский университет1953–1967Протон1 ГэВ
БеватронBerkeley Rad Lab1954-~1970«Ипподром»Протон6,2 ГэВСтранная частица эксперименты, антипротон и антинейтрон обнаружено, обнаружены резонансыВДОХНОВЛЯТЬ
Бевалак, комбинация SuperHILAC линейный ускоритель, отклоняющую трубку, затем БеватронBerkeley Rad Lab~1970-1993Линейный ускоритель с последующим «гоночным треком»Любые и все достаточно стабильные ядра могут быть ускореныНаблюдение за сжатым ядерным веществом. Депонирование ионов в опухолях при исследовании рака.ВДОХНОВЛЯТЬ
СатурнSaclay, Франция3 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
СинхрофазотронДубна, РоссияДекабрь 1957 - 2003 гг.10 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Синхротрон с нулевым градиентомANL1963–197912,5 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Протонный синхротрон У-70ИФВЭ, Россия1967 – настоящее времяКруглое кольцо
(периметр около 1,5 км)
Протон70 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Протонный синхротронЦЕРН1959 – настоящее времяКруглое кольцо
(628 метров вокруг)
Протон26 ГэВИспользуется для кормления ISR (до 1984 г.), СПС, LHC, ОБЪЯВЛЕНИЕВДОХНОВЛЯТЬ
Протонный синхротронный ускорительЦЕРН1972 – настоящее времяКруговой синхротронПротоны1,4 ГэВИспользуется для кормления PS, ИЗОЛЬДАВДОХНОВЛЯТЬ
Супер протонный синхротронЦЕРН1976 – настоящее времяКруговой синхротронПротоны и ионы450 ГэВКОМПАС, ОПЕРА и ИКАРУС в Laboratori Nazionali del Gran SassoВДОХНОВЛЯТЬ
Синхротрон с переменным градиентомBNL1960-настоящее времяКруглое кольцо
(808 метров вокруг)
Протон (неполяризованный и поляризованный), дейтрон, гелий-3, медь, золото, уран33 ГэВДж / ψ, мюонное нейтрино, Нарушение CP в каоны, инжектирует тяжелые ионы и поляризованные протоны в RHICВДОХНОВЛЯТЬ
Протонный синхротрон (KEK)KEK1976–2007Круглое кольцоПротон12 ГэВ
УЮТНЫЙЮлих, Германия1993 – настоящее времяКруглое кольцо (183,47 м)Протоны, дейтроны2,88 ГэВНаследие программы экспериментальной физики адронов в COSYВДОХНОВЛЯТЬ
АЛЬБАСерданьола-дель-Валлес, Каталония2011 – настоящее времяКруговое кольцо (270 м)Электроны3 ГэВ

Ускорители с фиксированной целью

Более современные ускорители, которые также работали в режиме фиксированной цели; часто они также запускались как коллайдеры, или ускоренные частицы для использования в последующих коллайдерах.

Адронные ускорители высокой интенсивности (мезонные и нейтронные источники)

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма и размерУскоренная частицаКинетическая энергияСделанные заметки и открытияСсылка INSPIRE
Сильноточный ускоритель протонов Лос-Аламосский центр нейтронной науки (первоначально Los Alamos Meson Physics Facility)Лос-Аламосская национальная лаборатория1972 – настоящее времяЛинейный (800 м)
и
Круговой (30 м)
Протоны800 МэВИсследование нейтронных материалов, протонная радиография, нейтронные исследования высоких энергий, ультрахолодные нейтроныВДОХНОВЛЯТЬ
PSI, высокоинтенсивный ускоритель протонов 590 МэВ HIPAPSI, Виллиген, Швейцария1974 – настоящее время0,8 МэВ CW, 72 МэВ Инжектор 2,

590 МэВ Рингциклотрон

Протоны590 МэВ, 2,4 мА, = 1,4 МВтМаксимальная мощность пучка, используемого для производства мезонов и нейтронов с приложениями в материаловеденииВДОХНОВЛЯТЬ
Циклотрон TRIUMFТРИУМФ, Ванкувер, Британская Колумбия1974 – настоящее времяКруговойH-ион500 МэВСамый большой в мире циклотрон на высоте 17,9 мВДОХНОВЛЯТЬ
Источник нейтронов ISISЛаборатория Резерфорда Эпплтона, Чилтон,

Оксфордшир, объединенное Королевство

1984 – настоящее времяH-Linac, за которым следует протонная RCSПротоны800 МэВВДОХНОВЛЯТЬ
Источник нейтронов расщепленияНациональная лаборатория Окриджа2006 – настоящее времяЛинейный (335 м)
и
Круговой (248 м)
Протоны800 МэВ -
1 ГэВ
Создает самые интенсивные импульсные нейтронные пучки в мире для научных исследований и промышленных разработок.ВДОХНОВЛЯТЬ
J-PARC RCSТокаи, Ибараки2007 – настоящее времяТреугольная, окружность 348 мПротоны3 ГэВИспользуется для материаловедения и наук о жизни и вводится в главное кольцо J-PARCВДОХНОВЛЯТЬ

Ускорители электронов и адронов низкой интенсивности

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма
и размер
Ускоренный
частица
Кинетический
Энергия
ЭкспериментыПримечанияСсылка INSPIRE
Аккумулятор антипротоновЦЕРН1980-1996Дизайн исследованияВДОХНОВЛЯТЬ
Сборщик антипротоновЦЕРН1986-1996АнтипротоныДизайн исследованияВДОХНОВЛЯТЬ
Антипротонный замедлительЦЕРН2000 – настоящее времяКольцо для храненияПротоны и антипротоны26 ГэВАФИНА, ЛОВУШКА, ASACUSA, ТУЗ, АЛЬФА, AEGISДизайн исследованияВДОХНОВЛЯТЬ
Кольцо с антипротонами низкой энергииЦЕРН1982-1996АнтипротоныPS210Дизайн исследованияВДОХНОВЛЯТЬ
Кембриджский ускоритель электроновГарвардский университет и Массачусетский технологический институт, Кембридж, MA1962-1974[2]Синхротрон диаметром 236 футов[3]Электроны6 ГэВ[2]
SLAC LinacНациональная ускорительная лаборатория SLAC1966 – настоящее время3 км линейный
ускоритель
Электрон /
Позитрон
50 ГэВНеоднократно обновлялся, использовался для кормления PEP, КОПЬЕ, SLC, и PEP-II. Теперь разделен на секции по 1 км, обслуживающие LCLS, FACET и LCLS-II.ВДОХНОВЛЯТЬ
Бустер ФермилабФермилаб1970 – настоящее времяКруговой синхротронПротоны8 ГэВMiniBooNEВДОХНОВЛЯТЬ
Главный инжектор FermilabФермилаб1995 – настоящее времяКруговой синхротронПротоны и антипротоны150 ГэВМИНОС, MINERνA, NOνAВДОХНОВЛЯТЬ
Главное кольцо ФермилабФермилаб1970–1995Круговой синхротронПротоны и антипротоны400 ГэВ (до 1979 г.), затем 150 ГэВ
Электронный синхротон ФраскатиLaboratori Nazionali di Frascati1959–? (выведен из эксплуатации)Круговой синхротрон 9 мЭлектрон1,1 ГэВ
Линейный ускоритель БейтсаМиддлтон, Массачусетс1967–2005Рециркуляционный линейный ускоритель 500 МэВ и накопительное кольцоПоляризованные электроны1 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Ускоритель непрерывного электронного пучка (CEBAF)Национальный ускорительный комплекс Томаса Джефферсона, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния1995 – настоящее времяЛинак с рециркуляцией на 6 ГэВ (недавно модернизирован до 12 ГэВ)Поляризованные электроны6-12 ГэВDVCS, PrimEx II, Qweak, GlueXПервое крупномасштабное развертывание сверхпроводящий РФ технологии.ВДОХНОВЛЯТЬ
ЭльзаPhysikalisches Institut der Universität Bonn, Германия1987 – настоящее времяСинхротрон и носилки(Поляризованные) электроны3,5 ГэВХрустальная бочкаВДОХНОВЛЯТЬ
МАМИМайнц, Германия1975 – настоящее времяМногоуровневый ипподром микротронПоляризованные электроныУскоритель на 1,5 ГэВA1 - Рассеяние электронов, A2 - Настоящие фотоны, A4 - Нарушение четности, X1 - Рентгеновское излучениеВДОХНОВЛЯТЬ
ТеватронФермилаб1983–2011Сверхпроводящий круговой синхротронПротоны980 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Универсальный линейный ускоритель (UNILAC )GSI Центр исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца, Дармштадт, Германия1974 – настоящее времяЛинейный (120 м)Ионы всех природных элементов2-11,4 МэВ / ед.ВДОХНОВЛЯТЬ
Шверионенсинхротрон (SIS18 )GSI Центр исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца, Дармштадт, Германия1990 – настоящее времяСинхротрон с окружностью 271 мИоны всех природных элементовU: 50-1000 МэВ / ед.
Ne: 50-2000 МэВ / ед.
p: 4,5 ГэВ
ВДОХНОВЛЯТЬ
Экспериментальное накопительное кольцо (СОЭ )GSI Центр исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца, Дармштадт, Германия1990 – настоящее времяИоны всех природных элементов0,005 - 0,5 ГэВ / ед.
J-PARC Главное кольцоТокаи, Ибараки2009 – настоящее времяТреугольный, диаметр 500 мПротоны30 ГэВJ-PARC Адронная экспериментальная установка, T2KМожет также обеспечить пучок 8 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
Источник нейтронов низкой энергии (ОБЪЕКТИВ)Университет Индианы, Блумингтон, Индиана (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ)2004 – настоящее времяЛинейныйПротоны13 МэВ[4]SANS, СЕЗАМ, MISСайт LENS
Ускоритель тестирования Cornell BNL ERL (CBETA)[5]
Корнельский университет, Итака / Нью-Йорк (США)2019 – настоящее времяЛинейный ускоритель с рекуперацией энергии с полостями SRF, 4 витками и всеми пучками в одной фиксированной решетке переменного градиента поля постоянных магнитовЭлектроны150 МэВПрототип установки для электронно-ионных коллайдеровВДОХНОВЛЯТЬ

Коллайдеры

Электрон-позитронные коллайдеры

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма
и окружность
Электрон
энергия
Позитрон
энергия
ЭкспериментыИзвестные открытияСсылка INSPIRE
AdALNF, Фраскати, Италия; Орсе, Франция1961–1964Круглая, 3 метра250 МэВ250 МэВТушек эффект (1963); первая е+е зарегистрированные взаимодействия (1964)ВДОХНОВЛЯТЬ
Принстон-Стэнфорд (eе)Стэнфорд, Калифорния1962–1967Два кольца, 12 м300 МэВ300 МэВее взаимодействия
ВЭП-1 (эл.е)INP, Новосибирск, СССР1964–1968Два кольца, 2,70 м130 МэВ130 МэВее рассеяние; Подтверждены радиационные эффекты QEDВДОХНОВЛЯТЬ
ВЭПП-2INP, Новосибирск, Советский союз1965–1974Круглая, 11,5 м700 МэВ700 МэВОЛЯ, CMDмногоадронное производство (1966 г.), e+е→ φ (1966), e+е→ γγ (1971)ВДОХНОВЛЯТЬ
ACOLAL, Орсе, Франция1965–1975Круговая, 22 м550 МэВ550 МэВρ0, К+K, φ3C, μ+μ, M2N и DM1Исследования векторных мезонов; затем ACO использовался как источник синхротронного света до 1988 г.ВДОХНОВЛЯТЬ
КОПЬЕSLAC1972-1990(?)Круговой3 ГэВ3 ГэВМарк I, Марк II, Марк IIIОткрытие состояний чармонияВДОХНОВЛЯТЬ
ВЭПП-2МИЯФ, Новосибирск1974–2000Круговой, 17,88 м700 МэВ700 МэВND, SND, CMD-2е+е сечения, радиационные распады ρ, ω и φ-мезоновВДОХНОВЛЯТЬ
ДОРИСDESY1974–1993Круговая, 300м5 ГэВ5 ГэВАРГУС, Хрустальный шар, DASP, ПЛУТОНКолебания в нейтральных B-мезонахВДОХНОВЛЯТЬ
ПЕТРАDESY1978–1986Круговая, 2 км20 ГэВ20 ГэВДЖЕЙД, МАРК-J, ВИОЛОНЧЕЛЬ, ПЛУТОН, ТАССООткрытие глюон в три реактивных событияВДОХНОВЛЯТЬ
CESRКорнелл Университет1979–2002Круговая, 768м6 ГэВ6 ГэВCUSB, ШАХМАТЫ, CLEO, CLEO-2, CLEO-2.5, CLEO-3Первое наблюдение распада B, распада B без очарования и "радиационного пингвина"ВДОХНОВЛЯТЬ
PEPSLAC1980-1990(?)Марк IIВДОХНОВЛЯТЬ
SLCSLAC1988-1998(?)Дополнение к
SLAC Linac
45 ГэВ45 ГэВSLD, Марк IIПервый линейный коллайдерВДОХНОВЛЯТЬ
LEPЦЕРН1989–2000Круговая, 27 км104 ГэВ104 ГэВАлеф, Delphi, Опал, L3Всего 3 света (м ≤ мZ/ 2) слабо взаимодействующие нейтрино существуют, подразумевая только три поколения кварков и лептоновВДОХНОВЛЯТЬ
BEPCКитай1989–2004Круговой, 240м2,2 ГэВ2,2 ГэВПекинский спектрометр (I и II)ВДОХНОВЛЯТЬ
ВЭПП-4МИЯФ, Новосибирск1994-Круговой, 366м6,0 ГэВ6,0 ГэВКЕДР[постоянная мертвая ссылка ]Точное измерение масс пси-мезонов, двухфотонная физика
PEP-IISLAC1998–2008Круговая, 2.2 км9 ГэВ3,1 ГэВБаБарОткрытие Нарушение CP в системе B-мезоновВДОХНОВЛЯТЬ
KEKBKEK1999–2009Круговая, 3 км8,0 ГэВ3,5 ГэВBelleОткрытие Нарушение CP в системе B-мезонов
DAΦNELNF, Фраскати, Италия1999-настоящее времяКруговая, 98м0,7 ГэВ0,7 ГэВKLOEСтолкновения краб-талии (2007)ВДОХНОВЛЯТЬ
CESR-cКорнелл Университет2002–2008Круговая, 768м6 ГэВ6 ГэВШАХМАТЫ, CLEO-cВДОХНОВЛЯТЬ
ВЭПП-2000ИЯФ, Новосибирск2006-Круглый, 24,4 м1,0 ГэВ1,0 ГэВSND, CMD-3Круглые балки (2007)
BEPC IIКитай2008-Круговой, 240м1,89 ГэВ1,89 ГэВПекинский спектрометр III
ВЭПП-5ИЯФ, Новосибирск2015-
АДОНЕLNF, Фраскати, Италия1969-1993Круговая, 105м1,5 ГэВ1,5 ГэВ
ТРИСТАНKEK1987-1995Круговая, 3016м30 ГэВ30 ГэВ
SuperKEKBKEK2016-Круговая, 3 км7,0 ГэВ4,0 ГэВBelle II

Адронные коллайдеры

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма
и размер
Частицы
столкнулся
Луч
энергия
ЭкспериментыВДОХНОВЛЯТЬ
Пересекающиеся
Кольца для хранения
ЦЕРН1971–1984Круглые кольца
(Около 948 м)
Протон/
Протон
31,5 ГэВВДОХНОВЛЯТЬ
супер
Протонный синхротрон
/ SpпS
ЦЕРН1981–1984Круглое кольцо
(6,9 км вокруг)
Протон/
Антипротон
270-315 ГэВUA1, UA2ВДОХНОВЛЯТЬ
Теватрон
Беги я
Фермилаб1992–1995Круглое кольцо
(6,3 км вокруг)
Протон/
Антипротон
900 ГэВCDF, D0ВДОХНОВЛЯТЬ
Теватрон
Бег II
Фермилаб2001–2011Круговое кольцо
(6,3 км вокруг)
Протон/
Антипротон
980 ГэВCDF, D0ВДОХНОВЛЯТЬ
Релятивистский коллайдер тяжелых ионов (RHIC)
поляризованная протонная мода
Брукхейвенская национальная лаборатория, Нью-Йорк2001 – настоящее времяШестиугольные кольца
(Окружность 3,8 км)
Поляризованный протон /
Протон
100-255 ГэВФЕНИКС, ЗВЕЗДАВДОХНОВЛЯТЬ
Релятивистский коллайдер тяжелых ионов (RHIC)
ионный режим
Брукхейвенская национальная лаборатория, Нью-Йорк2000 – настоящее времяШестиугольные кольца
(Окружность 3,8 км)
d-197
Au
79+;

63
Cu
29+-63
Cu
29+;
63
Cu
29+-197
Au
79+;
197
Au
79+-197
Au
79+;
238
U
92+-238
U
92+

3,85-100 ГэВ
на нуклон
ЗВЕЗДА, ФЕНИКС, БРАМС, ФОБОСВДОХНОВЛЯТЬ
Большой адронный коллайдер (LHC)
протонная мода
ЦЕРН2008 – настоящее времяКруглые кольца
(Окружность 27 км)
Протон/
Протон
6.5 ТэВ
(расчет: 7 ТэВ)
Алиса, АТЛАС, CMS, LHCb, LHCf, ТОТЕМВДОХНОВЛЯТЬ
Большой адронный коллайдер (LHC)
ионный режим
ЦЕРН2010 – настоящее времяКруглые кольца
(Окружность 27 км)
208
Pb
82+-208
Pb
82+;

Протон-208
Pb
82+

2.76 ТэВ
на нуклон
Алиса, АТЛАС, CMS, LHCbВДОХНОВЛЯТЬ

Электрон-протонные коллайдеры

УскорительМесто расположенияГоды
операция
Форма
и размер
Электрон
энергия
Протон
энергия
ЭкспериментыСсылка INSPIRE
ГЕРАDESY1992–2007Круглое кольцо
(6336 метров вокруг)
27,5 ГэВ920 ГэВH1, ЗЕВС, ГЕРМЕС эксперимент, HERA-BВДОХНОВЛЯТЬ

Источники света

Гипотетические ускорители

Помимо реальных ускорителей, перечисленных выше, существуют гипотетические ускорители, которые физики элементарных частиц часто используют в качестве гипотетических примеров или оптимистических проектов.

  • Элоизатрон (Eurasiatic Long Intersecting Storage Accelerator) был проектом INFN возглавляемый Антонио Зичичи на Фонд Этторе Майорана и Центр научной культуры в Эриче, Сицилия. Планировалось, что энергия центра масс будет составлять 200 ТэВ, а размер должен охватывать части Европа и Азия.
  • Фермитрон был ускоритель, нарисованный Энрико Ферми в блокноте 1940-х годов, предлагавшем ускоритель на стабильной орбите вокруг Земли.
  • В ондуляторный радиационный коллайдер[6] представляет собой конструкцию ускорителя с энергией центра масс вокруг Шкала GUT. Это было бы световые недели поперек и требуют строительства Рой Дайсона вокруг солнце.
  • Планкатрон представляет собой ускоритель с энергией в центре масс порядка Планковский масштаб. Предполагается, что радиус Планкатрона должен быть примерно равен радиусу Млечного Пути. Для его работы потребуется столько энергии, что его можно построить, по крайней мере, одним Кардашевская цивилизация II типа.[7]
  • Возможно, также в эту категорию попадает Зеватрон, гипотетический источник наблюдаемых космических лучей сверхвысоких энергий.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Строительство циклотрона». Получено 22 августа, 2018.
  2. ^ а б "Кембриджский ускоритель электронов (Кембридж, штат Массачусетс) Записи о Кембриджском ускорителе электронов: перечень". Библиотека Гарвардского университета. 15 ноября 2006 г. Архивировано с оригинал 9 июля 2010 г.. Получено 2 января, 2012.
  3. ^ Ротенберг, Питер Дж. (16 октября 1958 г.). «Проект MIT-Гарвард: ускоритель электронов». Гарвардский малиновый. Получено 2 января, 2012.
  4. ^ https://www.semanticscholar.org/paper/Status-of-the-low-energy-neutron-source-at-Indiana-Baxter-Cameron/2f2b25cb1a98027d999c384de8988796b4fec1c1
  5. ^ "КЛАСС: Линейный ускоритель восстановления энергии".
  6. ^ [1704.04469] Коллайдер ондуляторного излучения: энергоэффективная конструкция для коллайдера с A $ sqrt {s} = 10 ^ {15} $ ГэВ
  7. ^ [1503.01509] SETI в Planck Energy: когда физики элементарных частиц станут космическими инженерами

внешняя ссылка