НОВОСТИ

CERN продолжает новый цикл экспериментов на Большом адронном коллайдере

В 2026 году CERN продолжает текущий цикл экспериментов на Large Hadron Collider в рамках программы Run 3, начавшейся после масштабной модернизации ускорителя.

Работа коллайдера ведётся в штатном режиме после технического обновления, завершённого ранее. Основная задача текущего этапа — увеличение объёма собираемых данных и повышение точности измерений параметров элементарных частиц.

В ходе экспериментов задействованы ключевые детекторы коллайдера — ATLAS, CMS, ALICE и LHCb, каждый из которых отвечает за отдельные направления исследований: от поиска новых частиц до изучения свойств уже известных.

Отдельный акцент в текущем цикле делается на:

— повышение интенсивности пучков частиц
— увеличение числа столкновений
— накопление статистики для редких процессов

Собранные данные используются для уточнения параметров Стандартной модели и поиска отклонений, которые могут указывать на новую физику.

Цикл Run 3 рассчитан до конца текущего десятилетия и является промежуточным этапом перед переходом к High-Luminosity LHC — следующей фазе развития ускорителя.

Источники

— официальные материалы CERN
— описание программы Run 3 и обновлений LHC
— публикации по работе детекторов ATLAS, CMS, ALICE, LHCb
Комментарий Оливы

Что сейчас считается «результатом» для CERN

После открытия бозона Хиггса задача изменилась радикально.
Теперь результат — это не «найти новую частицу любой ценой», а:

1. Найти отклонение от Стандартной модели

Любое, даже минимальное.
Если параметры частиц не совпадают с расчётами — это уже сигнал новой физики.

2. Подтвердить, что отклонений нет (и это тоже результат)

Если всё совпадает с теорией — значит, границы применимости модели расширяются.
Это неприятный, но честный итог: «новой физики в этом диапазоне нет».

Флагманские направления Run 3

1. Точная «калибровка» бозона Хиггса

Бозон Хиггса
Главный вопрос сейчас:
ведёт ли себя Хиггс “идеально по теории” или нет?

Что измеряют:

— как часто он рождается
— во что распадается
— как взаимодействует с другими частицами

Малейшее отклонение = намёк на новую физику

2. Поиск редких процессов (очень редких)

Фокус сместился в «тонкие эффекты».

Пример:

распады частиц, которые происходят 1 раз на миллиарды событий.

Для этого и нужен огромный объём данных — годы накопления.

3. Тёмная материя

Классический вопрос:

можно ли “увидеть” её в ускорителе?

Как ищут:

— пропавшая энергия в детекторах
— аномальные события

Пока — без подтверждений, но поиск продолжается

4. Асимметрия материя / антиматерия

Почему Вселенная вообще существует?

Изучают:

— различия в поведении частиц и античастиц
— нарушение CP-симметрии

Здесь уже есть эффекты, но их недостаточно для объяснения Вселенной

5. Экзотика: новая физика (но без иллюзий)

Раньше искали:

— суперсимметрию
— дополнительные измерения

Сейчас:

поиск стал более осторожным и «точечным»

без ожидания «большого открытия завтра»

Главный сдвиг (важно для твоей линии)

Раньше физика была про прорыв.

Сейчас — про предел точности.

И это принципиально:

— не «нашли новую частицу»
— а «проверили теорию на ещё одном знаке после запятой»

И вот где возникает сильная мысль

Большой адронный коллайдер сегодня — это не машина открытий.

Это машина проверки границ.

И есть реальный риск (и сценарий), что:

ничего нового не найдут

И это не провал.

Это означает:

— Стандартная модель работает лучше, чем ожидалось
— новая физика либо глубже, либо вообще не там, где мы ищем
наука международное комментарий редакции