Нещодавно детектор sPHENIX, новітній експеримент в Relativistic Heavy Ion Collider Брукгейвенської національної лабораторії, пройшов критичний тест. Його мета — з'ясувати складові раннього Всесвіту шляхом вивчення продуктів зіткнень частинок на високих швидкостях. Науковці сподіваються, що ці дані допоможуть реконструювати властивості кварк-глюонної плазми — стану матерії, що існував лише мікросекунди після Великого вибуху.

Тестування та результати
В тесті, відомому як "стандартна свічка", sPHENIX продемонстрував здатність точно вимірювати кількість і енергію частинок, що виникають під час зіткнень золотих іонів. Виявилося, що зіткнення "лоб в лоб" виробляють у десять разів більше заряджених частинок, ніж зіткнення з меншими кутами. Це підтверджує готовність детектора до подальших досліджень.
Детектор sPHENIX, який замінив свого попередника PHENIX у 2021 році, здатен відстежувати до 15,000 зіткнень частинок за секунду. Це стало можливим завдяки інноваційним компонентам, включаючи мікровертекс MVTX, розроблений в MIT.
Майбутні перспективи
Завдяки точності sPHENIX, науковці планують досліджувати еволюцію, структуру та властивості кварк-глюонної плазми, що може пролити світло на умови раннього Всесвіту. Очікується, що подальші експерименти виявлять рідкісні процеси, які допоможуть зрозуміти, як частинки взаємодіють у надщільній матерії.
Це дослідження підтримується Міністерством енергетики США та Національним науковим фондом, що підкреслює його важливість для наукового співтовариства.