粒子在加速器中碰撞產(chǎn)生大量次級(jí)粒子級(jí)聯(lián)。然后,處理從探測(cè)器傳來的信號(hào)的電子設(shè)備有不到一秒的時(shí)間來評(píng)估某個(gè)事件是否值得保存以供以后分析。在不久的將來,這項(xiàng)艱巨的任務(wù)可能會(huì)使用基于人工智能的算法來完成,該算法的開發(fā)涉及PAS核物理研究所的科學(xué)家。
電子學(xué)在核物理領(lǐng)域從來都不是一帆風(fēng)順的。大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)(世界上最強(qiáng)大的加速器)發(fā)出的數(shù)據(jù)如此之多,以至于記錄所有數(shù)據(jù)從來都不是一種選擇。因此,處理來自探測(cè)器的信號(hào)波的系統(tǒng)專門負(fù)責(zé)遺忘——它們?cè)诓坏揭幻氲臅r(shí)間內(nèi)重建次級(jí)粒子的軌跡,并評(píng)估剛剛觀察到的碰撞是否可以被忽略,或者是否值得保存以供進(jìn)一步分析。然而,當(dāng)前重建粒子軌跡的方法很快將不再足夠。
位于波蘭克拉科夫的波蘭科學(xué)院核物理研究所 (IFJ PAN) 的科學(xué)家在《計(jì)算機(jī)科學(xué)》上發(fā)表的研究表明,使用人工智能構(gòu)建的工具可能是當(dāng)前粒子快速重建方法的有效替代方法曲目。它們的首次亮相可能會(huì)在未來兩到三年內(nèi)出現(xiàn),可能是在支持尋找新物理的 MUonE 實(shí)驗(yàn)中。
在現(xiàn)代高能物理實(shí)驗(yàn)中,從碰撞點(diǎn)發(fā)散的粒子穿過探測(cè)器的連續(xù)層,在每一層中沉積一點(diǎn)能量。實(shí)際上,這意味著如果探測(cè)器由十層組成并且二次粒子穿過所有這些層,則必須基于十個(gè)點(diǎn)來重建其路徑。任務(wù)看似簡(jiǎn)單。
“探測(cè)器內(nèi)部通常有一個(gè)磁場(chǎng)。帶電粒子在其中沿著曲線移動(dòng),這也是由它們激活的探測(cè)器元件(用我們的行話來說,我們稱之為撞擊)相對(duì)于彼此定位的方式,”解釋道Marcin Kucharczyk 教授(IFJ PAN)。
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