阮曼奇
- 作品数:13 被引量:11H指数:2
- 供职机构:中国科学院高能物理研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国科学院“百人计划”国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 接力与超越:站在巨人的肩上攀登科学高峰
- 2021年
- 世界顶尖科学家是人类智慧的灯塔,他们以鼓舞人心的成果领跑前沿,以理性与谦逊、思想与美德,为年轻一代指引方向。青年科学家是必然要成长起来的生力军,应以顶尖科学家为榜样,在不断的探索中持续拓宽国际视野,提升创造与沟通能力,增强多元包容力。
- Sheldon Lee Glashow方少波吴德胜阮曼奇孙永昊王鲁宁
- 关键词:青年科学家沟通能力生力军鼓舞人心
- 环形正负电子对撞机:物理、技术以及现状被引量:4
- 2019年
- 环形正负电子对撞机(CEPC)是中国高能物理学界提议建造的、下一代大型正负电子对撞机。CEPC不仅可作为Higgs粒子工厂而运行,也可产生海量的Z玻色子以及W玻色子,进而从Higgs物理、电弱精密测量、味物理和QCD等各个方面对粒子物理标准模型进行全面、细致的验证,并以此来揭示标准模型背后的物理规律。自倡议以来,我国高能物理学界对CEPC项目的物理潜力及其各项关键技术进行了积极的研究,并于2018年11月正式发布了CEPC的概念设计报告。这意味着CEPC项目的初步设计蓝图已经完成。文章在CEPC《概念设计报告》的基础上简介了其物理潜力及相关技术的研究进展。
- 靳松娄辛丑阮曼奇徐庆金朱宏博
- 关键词:希格斯玻色子新物理
- 2016年粒子物理学热点回眸
- 2017年
- 盘点了2016年粒子物理学的研究热点,在希格斯物理、新物理直接搜索方面提高了测量精度,积累了大量数据;中微子物理方面θ13的测量精度提高到了4%;低能强相互作用物理方面确认了5夸克态的存在,同时发现多个可能的4夸克态;暗物质搜索方向全面压低WIMP粒子及其他类型暗物质粒子同普通物质相互作用的截面。
- 阮曼奇傅雪陈明水周宁
- 关键词:粒子物理学希格斯玻色子中微子暗物质
- 2018年粒子物理学热点回眸被引量:2
- 2019年
- 粒子物理是研究物质的基本组成和相互作用的前沿学科。从希格斯物理、新物理寻找、中微子物理、暗物质寻找、新强子态和强作用力机制研究、以及未来对撞机研究等方面回顾了2018年粒子物理学取得的重大进展及突破。
- 陈明水李衡讷李玉峰吕晓睿阮曼奇阮曼奇
- 关键词:粒子物理新物理中微子
- 探究物质最基本的结构——从中微子和正负电子对撞谈起被引量:2
- 2017年
- 首先对粒子物理的基本目标、实验方法、研究现状以及粒子标准模型进行了简要介绍。解释了为何寻求超出标准模型的物理信号是现阶段物理学研究的核心任务。接着着重介绍了首个在粒子物理实验中被证实的超出标准模型的实验信号、中微子振荡及其实验测量,以及通向新物理原理的探针——希格斯(Higgs)玻色子。最后,介绍了高能物理实验设施,特别是现有的北京正负电子对撞机项目和未来的环形正负电子对撞机项目。对于后者,除了明晰其突出的物理学意义和物理学性能,还阐述了其对科学技术的促进作用。
- 王贻芳阮曼奇
- 关键词:粒子物理中微子希格斯玻色子
- 对撞机实验上的粒子物理研究被引量:2
- 2018年
- 粒子物理是研究物质最深层次结构的前沿学科.在实验方面,大型高能加速器是主要的实验手段,其以高亮度和高能量为发展目标,致力于新粒子的发现、标准模型的精确检验、以及寻找超出标准模型的新物理.简单介绍以高亮度为发展目标的北京正负电子对撞机、日本的超级正负电子对撞机,以及以高能量为发展目标的大型强子对撞机、处在研发阶段的环形正负电子对撞机上的一些物理课题的研究和目标.
- 沈成平方亚泉阮曼奇
- 关键词:粒子物理实验高亮度高能量
- 探究物质之本
- 2020年
- 对物质结构的探索物理学是一门非常古老的学科。几千年前,哲学家们就在思考世界到底是由什么构成的。古希腊人从空间的角度来思考这一问题,继而想到了物质的结构。芝诺认为空间是无限可分的;留基伯则认为空间不是无限可分的,而是由无数"不可分"的微粒组成。德谟克利特认为世界是由空虚的空间和物质组成的.
- 王贻芳阮曼奇
- 关键词:德谟克利特物理学古希腊
- 基于DIRAC的高能物理分布式计算系统在CEPC实验上的应用
- 2016年
- 2 0 1 2年L H C实验发现希格斯粒子后,我国粒子物理学界规划了高能环形正负电子对撞机(CEPC),以及它升级后的超级质子对撞机(Spp C),用于研究希格斯物理,并在高能量前沿探索超越标准模型的新物理。CEPC实验的计算量非常大,即使是在预研阶段,一次探测器全模拟就需要833万CPU小时的计算量和1PB存储空间。当本地计算资源不足时,分布式计算是一种快速整合合作单位计算资源来满足实验大量计算需求的有效方法。2012年,高能所基于DIRAC中间件建立了一套约2000 CPU核规模的分布式计算系统,服务于BESIII实验。本文介绍了将此分布式计算系统扩展到支持CEPC实验的改进方案,并介绍了此系统在CEPC实验的实际应用。
- 颜田索兵赵祥虎张晓梅李卫东李刚阮曼奇徐音
- 关键词:分布式计算