En Novosibirsk han comenzado las pruebas del calorímetro electromagnético para el detector multipropósito MPD, que se utilizará en el colisionador NICA que se está construyendo en Dubná. Estas pruebas son realizadas por científicos del Instituto de Física Nuclear SB RAS en colaboración con el Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (OIYI).
Las pruebas del calorímetro electromagnético se realizan utilizando un haz de electrones de prueba, lo que permite simular las condiciones de funcionamiento del colisionador a altas energías. Uno de los objetivos de las pruebas es determinar el límite de linealidad del calorímetro: su capacidad para medir con precisión la energía de las partículas en función de su energía. Este es un parámetro crucial, ya que el colisionador NICA funcionará a energías que requieren una alta precisión en las mediciones.
El calorímetro consta de muchas celdas, llamadas torres, cada una de las cuales consta de 210 capas de una sustancia que emite luz cuando interactúa con la radiación ionizante. En el futuro, se instalarán varias decenas de miles de estas celdas en el detector del colisionador, que pueden variar en tamaño, forma y calidad del recubrimiento. Cada elemento del calorímetro se dirige al punto de colisión de los iones, lo que requiere que se ajusten a un estándar común. Para esto son necesarias las pruebas preliminares.
Las pruebas se llevan a cabo en el colisionador VEPP-4M de Novosibirsk, que es uno de los pocos lugares en Rusia donde se pueden generar haces de electrones con las características necesarias para probar los detectores. Según Yuri Krechetov, investigador científico principal del OIYI, el objetivo principal de estas pruebas es obtener un resultado importante que permita determinar el límite de linealidad del calorímetro a altas energías.
NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) es un complejo acelerador que se está creando en Dubná con el objetivo de estudiar las propiedades de la materia bariónica densa. Una tarea importante de NICA es recrear el plasma de quarks y gluones, uno de los primeros estados de la materia que existió en el universo temprano, solo diezmilésimas de segundo después del Big Bang. Este proceso requerirá la creación de instrumentos de medición de alta precisión, uno de los cuales es el calorímetro que se está probando.
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