未来正负电子环形对撞机的若干束流物理效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775238
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2801.加速器物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Circular e+e- colliders have been the most successful and experienced high energy physics facilities. Very mature knowledge has been achieved by the accelerator community in the past years. High energy and high luminosity are the most important objectives of future high energy physics research. Many new accelerator issues has sprung up in the high energy and high luminosity colliders as the boost in performance, the enhancement in beam-beam interaction and the application of new collision scheme. Some new beam-beam effects have already been discovered, and more are expected to be discovered, studied and suppressed. This project will focus on the new beam physics in high luminosity and high energy colliders, such as the nonlinear dynamics, beam-beam effects, collective effects, strong synchrotron radiation and error effects. This project will greatly improve the beam dynamics study and machine design of future circular e+e- colliders. The project will raise the competitiveness of the internal team in the international collaboration with high level research work, and even help the team become the leader in the related field.
环形正负电子对撞机是加速器界设计运行最有经验、最成功的高能物理实验装置,高能量和高亮度是未来高能物理追求的最重要的目标。由于性能的提升,束束作用的增强以及新对撞方案的采用,未来高亮度和高能量对撞机中涌现出了许多新的加速器物理问题。目前的模拟研究已经发现了新的束流现象,可以预期有更多的束流物理问题会被发现、研究和抑制。本项目将对未来高亮度和高能量对撞机中的非线性动力学、束束效应、集体效应、强同步辐射及误差效应和校正等方面新的加速器物理问题展开深入的研究。本课题将有助于推动未来环形正负电子对撞机中关键束流动力学的研究及机器设计工作,有助于国内团队以高水平的研究工作来参与国际交流和合作。关键束流动力学问题的研究解决、甚至新方案的提出将为未来环形对撞机的设计扫清重大障碍,同时也极大地增强我们在相关研究领域中的国际影响力,从跟随者变为平等参与者、甚至成为引领者。

结项摘要

环形正负电子对撞机是加速器界设计运行最有经验、最成功的高能物理实验装置,高能量和高亮度是未来高能物理追求的最重要的目标。由于性能的提升,束束作用的增强以及新对撞方案的采用,未来高亮度和高能量对撞机中涌现出了许多新的加速器物理问题。..课题针对动力学孔径的优化,开发了基于微分演化算法的多目标优化程序,并且实现高效的并行性和可扩展性,给实际机器的设计优化带来帮助。在评估优化后的lattice束流寿命时,发现动力学孔径大的情况,束流寿命不一定大。在CEPC中有很强的lattice 非线性、很强的同步辐射效应(与振荡幅度相关)以及很强的束束作用和束致辐射效应,这些效应的综合可能在长时间的运动中形成边缘粒子,从而对束流寿命产生影响。我们尝试定义耗散映射分析的方法,来表征横向振幅空间中不同位置处的耗散速度。我们对不同lattice的耗散映射进行对比,发现与束流寿命的跟踪结果吻合。在实际动力学孔径的优化中引入耗散速度作为约束条件,可以确保大动力学孔径及更长的束流寿命。..在经典的正负电子储存环对撞机中,我们先考虑阻抗造成的单束流拉伸,然后把拉伸的结果代入到束束作用的分析或模拟中进行对撞性能的研究。纵向的动力学几乎不受束束作用的影响。但是在CEPC中,由于束致辐射的原因,束长会因为束束作用的原因被拉长。自恰的处理方法就是在束束作用的模拟中同时引入弧区的纵向阻抗。我们进行了模拟程序相关功能的开发。模拟研究显示,纵向阻抗的扰动可能会对对撞的稳定性产生重要影响。后续我们还尝试研究了不同的不稳定性抑制方案。这些工作对 CEPC 和 FCCee 的设计都产生重要影响。另外,项目研究还对这一问题开展了解析研究,解释了其中的物理机制。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An interplay between beam–beam and beam coupling impedance effects in the Future Circular e+e− Collider
未来圆形对撞机中梁与梁之间的相互作用和梁耦合阻抗效应
  • DOI:
    10.1140/epjp/s13360-021-02185-2
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    The European Physical Journal Plus
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    M. Migliorati;E. Carideo;D. De Arcangelis;Y. Zhang;M. Zobov
  • 通讯作者:
    M. Zobov
Self-consistent simulations of beam-beam interaction in future e+e− circular colliders including beamstrahlung and longitudinal coupling impedance
未来 e e 圆形对撞机中束-束相互作用的自洽模拟,包括束致辐射和纵向耦合阻抗
  • DOI:
    10.1103/physrevaccelbeams.23.104402
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review Accelerators and Beams
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yuan Zhang;Na Wang;Chuntao Lin;Dou Wang;Chenghui Yu;Kazuhito Ohmi;Mikhail Zobov
  • 通讯作者:
    Mikhail Zobov
Dynamic aperture optimization with diffusion map analysis at CEPC using differential evolution algorithm
使用差分进化算法在 CEPC 上进行动态孔径优化和扩散图分析
  • DOI:
    10.1016/j.nima.2020.163517
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jin Wu;Yuan Zhang;Qing Qin;Yiwei Wang;Chenghui Yu;Demin Zhou
  • 通讯作者:
    Demin Zhou

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

三阴型乳腺癌中NQO1蛋白过表达的临床病理意义
  • DOI:
    10.13315/j.cnki.cjcep.2016.03.004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    临床与实验病理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙洁;张研;张源;杨洋;刘启祥;林贞花
  • 通讯作者:
    林贞花
贵州剑河寒武系“清虚洞组”高肌虫类清泉虫Qingquanella Cui et Huo,1985的初步研究
  • DOI:
    10.16087/j.cnki.1000-0674.2018.03.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    微体古生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨光福;赵元龙;陈婉怡;张源;陈争鹏
  • 通讯作者:
    陈争鹏
裂隙地下水中残留LNAPL物理驱替冲洗实验
  • DOI:
    10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2020.0022
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢斌;邵军荣;张源;吴时强;徐成剑;谢兴华
  • 通讯作者:
    谢兴华
基于HTML5的移动端产品推广轻游戏设计与开发
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    软件导刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张源;刘志远
  • 通讯作者:
    刘志远
基于FEA的大型导流底孔及进口塔架结构分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国水运
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡能明;高源;张文皎;宋莉萱;张源
  • 通讯作者:
    张源

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

张源的其他基金

多束团不稳定性的测量和分析
  • 批准号:
    U1332108
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
基于数字BPM的束流诊断和动力学研究
  • 批准号:
    10805051
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码