Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Европейская организация ядерных исследований ( французский : Организация européenne налить л отборный nucléaire ), известная как CERN ( / s ɜːr н / ; Французское произношения: [sɛʁn] , происходит от имени Conseil européen налить л отборный nucléaire ), является Европейским исследовательская организация, управляющая крупнейшей лабораторией физики элементарных частиц в мире. Основанная в 1954 году, организация базируется в северо-западном пригороде Женевы на франко-швейцарской границе и насчитывает 23 государства-члена . [3] Израиль - единственная неевропейская страна, получившая полное членство. [4] ЦЕРН является официальным наблюдателем Организации Объединенных Наций . [5]

Аббревиатура CERN также используется для обозначения лаборатории, в которой в 2016 году работало 2500 научных, технических и административных сотрудников, а в ней работало около 12000 пользователей. В том же году ЦЕРН сгенерировал 49 петабайт данных. [6]

Основная функция ЦЕРН - обеспечение ускорителей частиц и другой инфраструктуры, необходимой для исследований в области физики высоких энергий - в результате в ЦЕРН в рамках международного сотрудничества было проведено множество экспериментов. На главном сайте в Мейрине находится большой вычислительный центр, который в основном используется для хранения и анализа данных экспериментов, а также для моделирования событий . Исследователям нужен удаленный доступ к этим объектам, поэтому лаборатория исторически была крупным центром глобальной сети . ЦЕРН также является местом рождения Всемирной паутины . [7] [8]

История

12 государств-членов-учредителей ЦЕРН в 1954 г. [1]

Конвенция об учреждении ЦЕРН была ратифицирована 29 сентября 1954 года 12 странами Западной Европы. [9] [1] Аббревиатура CERN первоначально представляла французские слова для Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Европейский совет по ядерным исследованиям), который был временным советом по строительству лаборатории, созданным правительствами 12 европейских стран в 1952 году. оставлен для новой лаборатории после роспуска временного совета, хотя название было изменено на нынешнюю организацию Européenne pour la Recherche Nucléaire (Европейская организация ядерных исследований) в 1954 году. [10] По словам Лью Коварски., бывший директор CERN, когда название было изменено, аббревиатура могла стать неудобной OERN, и Вернер Гейзенберг сказал, что это «все еще может быть CERN, даже если имя [не]». [11]

Первым президентом ЦЕРНа был сэр Бенджамин Локспайзер . Эдоардо Амальди был генеральным секретарем ЦЕРН на ранних этапах его деятельности, когда деятельность была еще временной, а первым Генеральным директором (1954 г.) был Феликс Блох . [12]

Первоначально лаборатория была посвящена изучению атомных ядер , но вскоре была применена к физике высоких энергий , занимаясь, главным образом, изучением взаимодействий между субатомными частицами . Поэтому лабораторию, управляемую ЦЕРНом, обычно называют европейской лабораторией физики элементарных частиц ( Laboratoire européen pour la Physique des Particules ), что лучше описывает проводимые там исследования.

Члены-основатели

На шестой сессии Совета ЦЕРН, проходившей в Париже с 29 июня по 1 июля 1953 года, конвенция об учреждении организации была подписана при условии ратификации 12 государствами. Конвенцию постепенно ратифицировали 12 государств-учредителей: Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика Германии , Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Югославия . [13]

Научные достижения

Несколько важных достижений в физике элементарных частиц были сделаны в результате экспериментов в ЦЕРНе. Они включают:

  • 1973: открытие нейтральных токов в пузырьковой камере Гаргамеля ; [14]
  • 1983: Открытие W- и Z-бозонов в экспериментах UA1 и UA2 ; [15]
  • 1989: Определение числа семейств легких нейтрино на Большом электронно-позитронном коллайдере (LEP), работающем на пике Z-бозона;
  • 1995: Первое создание атомов антиводорода в эксперименте PS210 ; [16]
  • 1999: Открытие прямого CP-нарушения в эксперименте NA48 ; [17]
  • 2010: Выделение 38 атомов антиводорода ; [18]
  • 2011: Сохранение антиводорода более 15 минут; [19]
  • 2012: бозон с массой около 125 ГэВ / c 2, соответствующий долгожданному бозону Хиггса . [20]

В сентябре 2011 года ЦЕРН привлек внимание средств массовой информации, когда коллаборация OPERA сообщила об обнаружении нейтрино, возможно, быстрее скорости света . [21] Дальнейшие тесты показали, что результаты были ошибочными из-за неправильно подключенного кабеля синхронизации GPS . [22]

Нобелевская премия по физике 1984 г. была присуждена Карло Руббиа и Симону ван дер Мееру за разработки, которые привели к открытию W- и Z-бозонов. Нобелевская премия по физике 1992 г. была присуждена сотруднику ЦЕРН Жоржу Шарпаку «за изобретение и разработку детекторов частиц, в частности, многопроволочной пропорциональной камеры ». Нобелевская премия по физике 2013 года была присуждена Франсуа Энглерту и Питеру Хиггсу за теоретическое описание механизма Хиггса через год после того, как бозон Хиггса был обнаружен в экспериментах в ЦЕРНе.

Информатика

Этот маршрутизатор Cisco Systems в ЦЕРНе был одним из первых IP-маршрутизаторов, развернутых в Европе.
Мемориальная доска в ЦЕРН память изобретения World Wide Web по Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо

World Wide Web началась как ЦЕРН проекта под названием ЗАПРАШИВАЕТ инициированный Тим Бернерс-Ли в 1989 году и Роберт Кайо в 1990 году [23] Бернерс-Ли и Кайо были совместно удостоены Ассоциацией вычислительной техники в 1995 году их взносы в развитие всемирной паутины.

Основанный на концепции гипертекста , проект был призван облегчить обмен информацией между исследователями. Первый веб-сайт был активирован в 1991 году. 30 апреля 1993 года ЦЕРН объявил, что всемирная паутина станет бесплатной для всех. Копия [24] из оригинальной первой страницы , созданный Бернерс-Ли, по- прежнему публикуются на World Wide Web Consortium сайта «s как исторический документ.

До появления Интернета ЦЕРН был пионером внедрения Интернет-технологий, начиная с начала 1980-х годов. [25]

Совсем недавно ЦЕРН стал центром для развития грид-вычислений , в котором размещены проекты, включая « Разрешающие сети для E-sciencE» (EGEE) и LHC Computing Grid . Здесь также находится точка обмена интернет-трафиком ЦЕРН (CIXP), одна из двух основных точек обмена интернет-трафиком в Швейцарии.

Ускорители элементарных частиц

Текущий комплекс

Карта Большого адронного коллайдера вместе с Супер протонным синхротроном в ЦЕРНе

ЦЕРН управляет сетью из шести ускорителей и замедлителя. Каждая машина в цепочке увеличивает энергию пучков частиц, прежде чем доставлять их в эксперименты или на следующий более мощный ускоритель. В настоящее время (по состоянию на 2019 год) активными машинами являются:

  • LINAC 3 линейные ускоритель , генерирующие частиц низкой энергии. Она обеспечивает тяжелых ионов при 4,2 МэВ / U для инжекции в низкоэнергетической ионной кольцо (Лир). [26]
  • Протонный синхротрон бустер увеличивает энергию частиц , генерируемых протонного линейного ускорителя , прежде чем они будут переданы на другие ускорители.
  • Низкая энергия ионы кольцо (Лейр) ускоряет ионы от иона линейного ускорителя LINAC 3, перед передачей их на Протоне синхротрон (PS). Этот ускоритель был введен в эксплуатацию в 2005 году после перенастройки из предыдущего низкоэнергетического антипротонного кольца (LEAR).
  • Протонный синхротрон (PS) на 28 ГэВ , построенный в 1954–1959 годах и до сих пор работающий в качестве питателя для более мощных SPS .
  • Протонный суперсинхротрон (СПС), круговой ускоритель с диаметром 2 километров , построенных в туннеле, который начал операцию в 1976. Она была разработана , чтобы обеспечить энергией 300 ГэВ и постепенно повышен до 450 ГэВ. А также иметь свой собственный beamlines для фиксированных целевых экспериментов ( в настоящее время COMPASS и NA62 ), она была прооперирована как протон - антипротон коллайдера (СП р S коллайдер), а также для ускорения высоких энергии электронов и позитронов , которые вводили в Большой электрон-позитронный коллайдер (LEP). С 2008 года используется для инжекции протонов и тяжелых ионов.в Большой адронный коллайдер (LHC).
  • Он -лайн изотопный масс-сепаратор (ISOLDE), который используется для изучения нестабильных ядер . Радиоактивные ионы образуются в результате воздействия протонов с энергией 1,0–1,4 ГэВ от протонного синхротронного ускорителя. Впервые он был введен в эксплуатацию в 1967 году и был перестроен с серьезной модернизацией в 1974 и 1992 годах.
  • Antiproton Decelerator (AD), который уменьшает скорость антипротонов до примерно 10% от скорости света для исследования антиматерии . Машина AD была перенастроена из предыдущей машины Antiproton Collector (AC).
  • НАШЕГО эксперимент, который является доказательством правильности принципа плазмы кильватерной ускорителя .
  • Центр исследований и разработок ускорителей линейного электронного ускорителя для исследований (CLEAR) ЦЕРН .

Большой адронный коллайдер

Многие виды деятельности в ЦЕРНе в настоящее время связаны с работой на Большом адронном коллайдере (LHC) и экспериментами на нем. LHC представляет собой крупномасштабный всемирный проект научного сотрудничества.

Строительство детектора CMS для LHC в ЦЕРНе

Туннель LHC находится в 100 метрах под землей, в районе между Женевским международным аэропортом и близлежащими горами Юра . Большая часть его длины проходит на французской стороне границы. Он использует круговой туннель диаметром 27 км, который ранее занимал Большой электрон-позитронный коллайдер (LEP), который был остановлен в ноябре 2000 года. Существующие ускорительные комплексы ЦЕРН PS / SPS используются для предварительного ускорения протонов и ионов свинца, которые затем вводятся. в LHC.

Восемь экспериментов ( CMS , ATLAS , LHCb , MoEDAL , [27] TOTEM , LHCf , FASER и ALICE ) расположены вдоль коллайдера; каждый из них изучает столкновения частиц с разных сторон и с использованием разных технологий. Строительство для этих экспериментов потребовало огромных инженерных усилий. Например, в Бельгии был арендован специальный кран, чтобы опускать детали детектора CMS в его пещеру, поскольку каждая деталь весила почти 2000 тонн. Первый из примерно 5000 магнитов, необходимых для строительства, был спущен на специальную шахту в 13:00 по  Гринвичу. 7 марта 2005 г.

LHC начал генерировать огромные объемы данных, которые CERN передает в лаборатории по всему миру для распределенной обработки (с использованием специализированной сетевой инфраструктуры LHC Computing Grid ). В течение апреля 2005 года в ходе пробного использования была успешно проведена потоковая передача 600 МБ / с на семь различных сайтов по всему миру.

Первоначальные пучки частиц были введены в LHC в августе 2008 г. [28] Первый пучок прошел через весь LHC 10 сентября 2008 г. [29], но через 10 дней система вышла из строя из-за неисправного магнитного соединения, и она была остановлена. на ремонт 19 сентября 2008г.

LHC возобновил работу 20 ноября 2009 года, успешно выполнив циркуляцию двух лучей, каждый с энергией 3,5  тераэлектронвольта (ТэВ). Тогда перед инженерами стояла задача попытаться выровнять две балки так, чтобы они врезались друг в друга. По словам Стива Майерса, директора по ускорителям и технологиям, это похоже на «выстрелив двумя иглами через Атлантику и заставив их поразить друг друга».

30 марта 2010 года LHC успешно столкнулся с двумя пучками протонов с энергией 3,5 ТэВ на протон, что привело к энергии столкновения 7 ТэВ. Однако это было только начало того, что было необходимо для ожидаемого открытия бозона Хиггса . Когда экспериментальный период 7 ТэВ закончился, LHC разогнался до 8 ТэВ (4 ТэВ на протон), начиная с марта 2012 года, и вскоре начались столкновения частиц с этой энергией. В июле 2012 года ученые ЦЕРН объявили об открытии новой субатомной частицы, которая позже была подтверждена как бозон Хиггса . [30] В марте 2013 года ЦЕРН объявил, что измерения, проведенные на недавно обнаруженной частице, позволили сделать вывод, что это бозон Хиггса. [31] В начале 2013 года LHC был отключен на двухлетний период технического обслуживания, чтобы укрепить электрические связи между магнитами внутри ускорителя и для других обновлений.

5 апреля 2015 года, после двух лет обслуживания и консолидации, LHC перезапустился во второй раз. Первый выход на рекордную энергию 6,5 ТэВ был выполнен 10 апреля 2015 года. [32] [33] В 2016 году проектная частота столкновений была впервые превышена. [34] Второй двухлетний период остановки начался в конце 2018 года.

Строящиеся ускорители

По состоянию на октябрь 2019 года продолжается строительство для увеличения яркости LHC в рамках проекта под названием High Luminosity LHC (HL-LHC). В рамках этого проекта к 2026 году ускоритель LHC должен быть модернизирован до на порядок большей светимости.

В рамках проекта модернизации HL-LHC обновляются и другие ускорители CERN и их подсистемы. Среди прочих работ, инжектор линейного ускорителя LINAC 2 был выведен из эксплуатации, и в 2020 году его заменил новый ускоритель инжектора LINAC 4 .

Списанные ускорители

  • Оригинальный линейный ускоритель LINAC 1 . Эксплуатировался 1959–1992 гг.
  • LINAC 2 линейный ускоритель инжектора. Ускоренные протоны до 50  МэВ для инжекции в протонный синхротронный ускоритель (PSB). Эксплуатировался 1978–2018 гг. [35]
  • Синхроциклотрон (СЦ) на 600 МэВ, который начал работу в 1957 году и был остановлен в 1991 году. В 2012–2013 годах был превращен в публичную выставку. [36]
  • В Пересекающихся накопительных кольцах (ISR), ранний коллайдер не построен с 1966 по 1971 году и действовал до 1984 года.
  • Супер Протон-антипротонов синхротрон (Sp р S), управляемый 1981-1991. Модификация Super Proton Synchroton (SPS) для работы в качестве протон-антипротонного коллайдера.
  • Большой электрон-позитронный коллайдер (LEP), который действовал с 1989 по 2000 год и был самым крупным машина в своем роде, который находится в 27-километровой круговой туннель , который сейчас находится на Большом адронном коллайдере .
  • LEP Предварительно Инжектор (LPI) Ускорительный комплекс, состоящий из двух ускорителей, линейного ускорителя под названием LEP Инжектор Л (ЛИЛ, сам по себе , состоящей из двух спины к спине линейным ускорителей , называемых ЛИЛ В и ЛИЛ Вт) и циклический ускоритель под названием Электрон Позитронный аккумулятор (EPA). Эти ускорители предназначались для инжекции пучков позитронов и электронов в ускорительный комплекс ЦЕРН (точнее, в протонный синхротрон), которые после многих этапов ускорения доставлялись на LEP. Эксплуатация 1987–2001 гг .; после отключения LEP и завершения экспериментов, которые напрямую получали питание от LPI, установка LPI была адаптирована для использования в CLIC Test Facility 3 (CTF3).
  • Низкоэнергетических антипротонов кольцо (Лир), введен в эксплуатацию в 1982 году, который собрал первые части истинного антиматерии , в 1995 году, состоит из девяти атомов антиводорода . Он был закрыт в 1996 году и заменен Antiproton Decelerator . Само устройство LEAR было преобразовано в ионный ускоритель Low Energy Ion Ring (LEIR).
  • Антипротонов Накопитель (AA), построенный в 1979-1980 годах, операции закончились в 1997 году , и машина была разобрана. Сохраненные антипротоны, производимые протонным синхротроном (PS) для использования в других экспериментах и ​​ускорителях (например, ISR, Sp p S и LEAR). В течение более поздней половины своего срока службы он работал в тандеме с коллектором антипротонов (AC), чтобы сформировать комплекс накопления антипротонов (AAC).
  • Антипротонов Коллектор (AC), построенный 1986-1987, операции закончились в 1997 году , и машина была преобразована в антипротонов замедлитель (AD), который является преемником машины для Low Energy антипротонов Ring (LEAR). Работая в тандеме с аккумулятором антипротонов (AA), эта пара сформировала Комплекс аккумуляции антипротонов (AAC), цель которого заключалась в хранении антипротонов, вырабатываемых протонным синхротроном (PS), для использования в других экспериментах и ​​ускорителях, таких как кольцо антипротонов низкой энергии ( LEAR) и суперпротон-антипротонный синхротрон (Sp p S).
  • Compact Linear Collider Test Facility 3 (CTF3), которые изучали возможности для дальнейшего ведения нормального линейного коллайдера проекта ( CLIC коллайдера). В эксплуатации 2001–2016 гг. Один из его пучков был преобразован с 2017 года в новый исследовательский центр линейного электронного ускорителя (CLEAR).

Возможные ускорители будущего

ЦЕРН в сотрудничестве с группами по всему миру исследует две основные концепции будущих ускорителей: линейный электрон-позитронный коллайдер с новой концепцией ускорения для увеличения энергии ( CLIC ) и более крупную версию LHC, проект, который в настоящее время называется Future Circular Collider. . [37]

Места

Интерьер офисного здания №40 на площадке Мейрин. В здании 40 расположено множество офисов для ученых из коллабораций CMS и ATLAS.

Меньшие ускорители находятся на главной площадке Мейрин (также известной как Западная зона), которая первоначально была построена в Швейцарии рядом с французской границей, но с 1965 года была расширена, чтобы охватить границу. Французская сторона находится под юрисдикцией Швейцарии, и здесь есть на участке нет четкой границы, кроме ряда камней-маркеров.

Туннели SPS и LEP / LHC почти полностью находятся за пределами основного участка и в основном скрыты под французскими сельскохозяйственными угодьями и невидимы с поверхности. Тем не менее, у них есть участки на поверхности в различных точках вокруг них, в качестве местоположения зданий, связанных с экспериментами, или других объектов, необходимых для работы коллайдеров, таких как криогенные установки и шахты доступа. Эксперименты расположены на том же подземном уровне, что и туннели на этих площадках.

Три из этих экспериментальных площадок находятся во Франции, ATLAS - в Швейцарии, хотя некоторые из вспомогательных криогенных площадок и точек доступа находятся в Швейцарии. Самая большая из экспериментальных площадок - это площадка Превессен , также известная как Северная зона, которая является целевой станцией для экспериментов без коллайдера на ускорителе SPS. Остальные сайты использовались для экспериментов UA1 , UA2 и LEP (последние используются в экспериментах на LHC).

За пределами экспериментов LEP и LHC, большинство из них официально названы и пронумерованы в честь места, где они были расположены. Например, NA32 был экспериментом по производству так называемых « очарованных » частиц и располагался на участке Превессен (Северная область), в то время как WA22 использовал Большую европейскую пузырьковую камеру (BEBC) на участке Мейрин (Западная область) для исследования нейтринные взаимодействия. В uÀ1 и UA2 эксперименты были признаны в подземной зоне, т.е. расположен под землей на местах на ускорителе SPS.

Большинство дорог на участках ЦЕРН Мейрин и Превессен названы в честь известных физиков, таких как Ричард Фейнман, Нильс Бор и Альберт Эйнштейн.

Участие и финансирование

Страны-члены и бюджет

С момента своего основания 12 членами в 1954 году ЦЕРН регулярно принимал новых членов. Все новые члены остаются в организации постоянно с момента их вступления, за исключением Испании и Югославии. Испания впервые присоединился к ЦЕРН в 1961 году, вышла в 1969 году и вернулся в 1983 году Югославия была членом - основателем ЦЕРН , но выйти в 1961 году Из 23 членов, Израиль присоединился к CERN в качестве полноправного члена на 6 января 2014, [38] становится первый (и в настоящее время единственный) неевропейский полноправный член. [39]

Взносы в бюджеты стран-членов рассчитываются на основе их ВВП. [40]

  1. ^ По данным численности населения в 2017 году.
  2. ^ 12 членов-учредителей разработали проект Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований, которая вступила в силу 29 сентября 1954 года. [41] [42]
  3. Югославия покинула организацию в 1961 году.
  4. ^ Присоединившиеся члены становятся государствами-членами ЦЕРН путем ратификации Конвенции ЦЕРН. [45]
  5. ^ Испания ранее была государством-членом с 1961 по 1969 год

Расширение

Ассоциированные члены, кандидаты:

  • Турция подписала соглашение об ассоциации 12 мая 2014 года [58] и стала ассоциированным членом 6 мая 2015 года.
  • Пакистан подписал соглашение об ассоциации 19 декабря 2014 года [59] и стал ассоциированным членом 31 июля 2015 года. [60] [61]
  • Кипр подписал соглашение об ассоциации 5 октября 2012 года и стал ассоциированным членом на предварительном этапе членства 1 апреля 2016 года. [49]
  • Украина подписала соглашение об ассоциации 3 октября 2013 г. Соглашение было ратифицировано 5 октября 2016 г. [54]
  • Индия подписала соглашение об ассоциации 21 ноября 2016 года. [62] Соглашение было ратифицировано 16 января 2017 года. [55]
  • Словения была одобрена для приема в качестве ассоциированного члена на предварительном этапе членства 16 декабря 2016 года. [50] Соглашение было ратифицировано 4 июля 2017 года. [51]
  • Литва была утверждена для приема в качестве ассоциированного члена 16 июня 2017 года. Соглашение об ассоциации было подписано 27 июня 2017 года и ратифицировано 8 января 2018 года. [63] [56]
  • Хорватия была одобрена для приема в качестве ассоциированного члена 28 февраля 2019 г. Соглашение было ратифицировано 10 октября 2019 г. [57]

Международные отношения

Статус наблюдателя имеют три страны: [64]

  • Япония - с 1995 г.
  • Россия - с 1993 г.
  • США - с 1997 г.

Также наблюдателями являются следующие международные организации:

  • ЮНЕСКО - с 1954 г.
  • Европа Европейская комиссия - с 1985 г.
  • ОИЯИ - с 2014 г.

Государства, не являющиеся членами (с датами подписания соглашений о сотрудничестве), в настоящее время участвующие в программах ЦЕРН: [65]

  • Албания
  • Алжир
  • Аргентина - 11 марта 1992 года
  • Армения - 25 марта 1994 года
  • Австралия - 1 ноября 1991 года
  • Азербайджан - 3 декабря 1997 года
  • Беларусь - 28 июня 1994 г.
  • Боливия
  • Бразилия - 19 февраля 1990 года и октябрь 2006 года
  • Канада - 11 октября 1996 года
  • Чили - 10 октября 1991 г.
  • Китай - 12 июля 1991 года, 14 августа 1997 года и 17 февраля 2004 года.
  • Колумбия - 15 мая 1993 года
  • Эквадор
  • Египет - 16 января 2006 года
  • Эстония - 23 апреля 1996 года
  • Грузия - 11 октября 1996 года
  • Исландия - 11 сентября 1996 года
  • Иран - 5 июля 2001 г.
  • Иордания - 12 июня 2003 г. [66] Меморандум о взаимопонимании с Иорданией и СЕЗАМЕ в рамках подготовки соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2004 г. [67]
  • Литва - 9 ноября 2004 г.
  • Северная Македония - 27 апреля 2009 г.
  • Мальта - 10 января 2008 года [68] [69]
  • Мексика - 20 февраля 1998 года
  • Монголия
  • Черногория - 12 октября 1990 г.
  • Марокко - 14 апреля 1997 года
  • Новая Зеландия - 4 декабря 2003 года
  • Перу - 23 февраля 1993 года
  • Южная Африка - 4 июля 1992 года
  • Южная Корея - 25 октября 2006 г.
  • Вьетнам

ЦЕРН также поддерживает научные контакты со следующими странами: [65]

  • Куба
  • Гана
  • Ирландия
  • Латвия
  • Ливан
  • Мадагаскар
  • Малайзия
  • Мозамбик
  • Палестина
  • Филиппины
  • Катар
  • Руанда
  • Сингапур
  • Шри-Ланка
  • Тайвань
  • Таиланд
  • Тунис
  • Узбекистан

Международные исследовательские институты, такие как ЦЕРН, могут помочь в научной дипломатии. [70]

Связанные учреждения

ESO и CERN заключили соглашение о сотрудничестве. [71]
  • Европейский источник скола [72] [73] [74]
  • Европейская южная обсерватория
  • Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр

Открытая наука

Движение за открытую науку направлено на обеспечение открытого доступа к научным исследованиям и создание знаний с помощью открытых инструментов и процессов. Открытый доступ , открытые данные , программное и аппаратное обеспечение с открытым исходным кодом , открытые лицензии , цифровое хранение и воспроизводимые исследования являются основными компонентами открытой науки и областей, в которых ЦЕРН работал с момента своего создания.

ЦЕРН разработал ряд политик и официальных документов, которые способствуют развитию открытой науки, начиная с учредительного соглашения ЦЕРН в 1953 году, в котором указывалось, что все его результаты должны быть опубликованы или сделаны общедоступными. [75] С тех пор ЦЕРН опубликовал свою политику открытого доступа в 2014 году [76] , которая гарантирует, что все публикации авторов ЦЕРН будут публиковаться с золотым открытым доступом, а совсем недавно - с политикой открытых данных, которая была одобрена четырьмя основными коллаборациями LHC ( ALICE , ATLAS , CMS и LHCb ). [77]Политика открытых данных дополняет политику открытого доступа, решая проблему публичной публикации научных данных, собранных в ходе экспериментов на LHC, после подходящего периода эмбарго. До этой политики открытых данных руководящие принципы по сохранению, доступу и повторному использованию данных реализовывались каждым коллективом индивидуально с помощью их собственных политик, которые при необходимости обновлялись. [78] [79] [80] [81]Европейская стратегия по физике элементарных частиц, документ, утвержденный Советом ЦЕРН и являющийся краеугольным камнем принятия европейских решений в отношении будущего физики элементарных частиц, последний раз обновлялся в 2020 году и решительно подтвердил роль организации в пространстве открытой науки, заявив: « Сообщество физиков элементарных частиц должно работать с соответствующими органами, чтобы помочь сформировать формирующийся консенсус в отношении открытой науки, которая будет принята для исследований, финансируемых государством, а затем должно реализовать политику открытой науки в этой области ». [82]

Помимо политического уровня, ЦЕРН создал множество сервисов и инструментов для обеспечения и руководства открытой наукой в ​​ЦЕРН и в физике элементарных частиц в целом. Что касается издательской деятельности, то ЦЕРН инициировал и управляет глобальным совместным проектом Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics , SCOAP3, чтобы преобразовать научные статьи по физике высоких энергий в открытый доступ. В настоящее время партнерство SCOAP3 представляет 3000+ библиотек из 44 стран и 3 межправительственных организаций, которые совместно работали над преобразованием научных статей по физике высоких энергий из 11 ведущих журналов в этой дисциплине в открытый доступ. [83] [84]

Открытые для общественности результаты могут обслуживаться различными службами на базе ЦЕРН в зависимости от их варианта использования: портал открытых данных ЦЕРН [85] , Zenodo , Сервер документов ЦЕРН [86] , INSPIRE и HEPData [87] являются основными службами, используемыми исследователи и сообщество в ЦЕРН, а также более широкое сообщество физиков высоких энергий для публикации своих документов, данных, программного обеспечения, мультимедиа и т. д. Усилия ЦЕРН по сохранению и воспроизводимым исследованиям лучше всего представлены набором услуг, направленных на все жизненный цикл физического анализа (например, данные, программное обеспечение и вычислительная среда). Сохранение анализа ЦЕРН [88]помогает исследователям сохранять и документировать различные компоненты своих физических анализов; REANA (Reusable Analyses) [89] позволяет создавать экземпляры сохраненных анализов исследовательских данных в облаке.

Все вышеупомянутые службы созданы с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом и стремятся соответствовать принципам максимальных усилий там, где это необходимо и где это возможно, таким как принципы FAIR , рекомендации FORCE11 и Plan S , в то же время принимая во внимание соответствующие выполненные действия. в Европейской комиссии . [90]

Общественные выставки

Мир науки и инноваций в ЦЕРНе

Услуги ЦЕРН, открытые для публики, включают:

  • Глобус науки и инноваций , который открылся в конце 2005 года и используется четыре раза в неделю для проведения специальных выставок.
  • Музей микромира по физике элементарных частиц и истории ЦЕРН.

ЦЕРН также предоставляет ежедневные туры на определенные объекты, такие как синхроциклотрон (первый ускоритель частиц в ЦЕРНе) и мастерскую по производству сверхпроводящих магнитов.

В популярной культуре

Статуя Шивы участие в Натараджи танец , представленный Департаментом по атомной энергии в Индии .
Линия 18 идет в ЦЕРН
  • Группа Les Horribles Cernettes была основана женщинами из ЦЕРНа. Название было выбрано так, чтобы иметь те же инициалы, что и LHC. [91] [92]
  • Большой адронный коллайдер ЦЕРН является предметом (научно точного) рэп- видео с участием Кэтрин Макальпайн и некоторых сотрудников центра. [93] [94]
  • Документальный фильм 2013 года « Лихорадка частиц» исследует ЦЕРН изнутри и описывает события, связанные с открытием в 2012 году бозона Хиггса.
  • ЦЕРН изображен в эпизоде Южного парка (сезон 13, эпизод 6) под названием «Сосновый лес Дерби». Рэнди Марш, отец одного из главных героев, врывается в «суперколлайдер адронных частиц в Швейцарии» и крадет «сверхпроводящий изгибающий магнит, созданный для использования в тестах с ускорением частиц», чтобы использовать его в гонке своего сына Стэна Пайнвуд Дерби. Рэнди врывается в ЦЕРН, переодетый принцессой Леей из саги « Звездные войны ». Взлом фиксируется на ленте наблюдения, которая затем транслируется в новостях. [95]
  • Джон Титор , самопровозглашенный путешественник во времени , утверждал, что ЦЕРН изобрел путешествие во времени в 2001 году.
  • ЦЕРН изображен в визуальном романе / аниме- сериале Steins; Gate как SERN, темная организация, которая изучает путешествия во времени с целью реструктуризации и управления миром.
  • В детективном триллере Дэна Брауна « Ангелы и демоны» и одноименном фильме из ЦЕРНа украдена канистра с антивеществом. [96]
  • В популярном детском сериале «39 улик» ЦЕРН назван цитаделью Екатерины, скрывающей водород подсказки.
  • В научно-фантастическом романе Роберта Дж. Сойера « Флэшфорвард» в ЦЕРНе ускоритель Большого адронного коллайдера выполняет поиск бозона Хиггса, когда все человечество видит себя через двадцать один год и шесть месяцев в будущем.
  • В 15-м эпизоде ​​сезона 3 телесериала « Теория большого взрыва» под названием «Столкновение больших адронов» Леонард и Радж едут в ЦЕРН, чтобы посетить конференцию и увидеть LHC.
  • Студенческий фильм « Распад» 2012 года , основанный на идее Большого адронного коллайдера, превращающего людей в зомби, был снят в туннелях технического обслуживания ЦЕРН. [97]
  • Компактного мюонного соленоида в ЦЕРНе был использован в качестве основы для Megadeth «s Супер коллайдер обложки альбома.
  • В Super Lovers Харуко (мать Рена) работала в ЦЕРНе, а Рена преподавали профессора ЦЕРН.
  • CERN образует часть предыстории в многопользовательском дополненной реальности игре Ingress . [98]
    • ЦЕРН также является частью истории японского аниме-телесериала Ingress: The Animation в 2019 году, основанного на одноименной мобильной игре с дополненной реальностью от Niantic.
  • В 6-м эпизоде ​​10-го сезона телешоу BBC « Доктор Кто» под названием «Экстремис» ЦЕРН и его физики вовлечены в загадочный заговор, связанный с книгой, из-за которой каждый, кто ее читает, убивает себя.
  • В 2015 году Сара Чарли, менеджер по связям с общественностью экспериментов на LHC в ЦЕРНе, США с аспирантами Джесси Хейлманом из Калифорнийского университета в Риверсайде и Томом Перри и Лазером Сеймуром Капланом из Университета Висконсина в Мэдисоне создали пародийное видео на « Collide » песня американского исполнителя Howie Day . [99] Текст был изменен с точки зрения протона в Большом адронном коллайдере. Увидев пародию, Дэй перезаписал песню с новым текстом, а в феврале 2017 года Дэй выпустил эту новую версию "Collide" в видео, созданном во время своего визита в ЦЕРН. [100]

Смотрите также

  • Объединенный институт ядерных исследований
  • ЦЕРН Openlab
  • Фермилаб
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • Совет по науке и технологиям
  • Наука и технологии в Швейцарии
  • Научная дипломатия
  • Научный Linux
  • Национальная ускорительная лаборатория SLAC
  • Всемирная паутина

Рекомендации

  1. ^ a b c "CERN.ch" . ЦЕРН . Проверено 20 ноября 2010 года .
  2. ^ «Урсула Басслер избран следующим президентом Совета ЦЕРН» . ЦЕРН . Проверено 15 февраля 2019 .
  3. ^ «Государства-члены» . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 30 марта 2019 .
  4. ^ «ЦЕРН принимает Израиль в качестве первого нового государства-члена с 1999 года - Курьер ЦЕРН» . cerncourier.com .
  5. ^ «Межправительственные организации» . Объединенные Нации.
  6. ^ «Годовой отчет 2016» (PDF) . ЦЕРН . Проверено 22 сентября 2017 года .
  7. ^ Макферсон, Стефани Саммартино (2009). Тим Бернерс-Ли: изобретатель всемирной паутины . Книги двадцать первого века. ISBN 978-0-8225-7273-2.
  8. ^ Квиттнера, Joshua (29 марта 1999). «Сетевой дизайнер Тим Бернерс-Ли» . Время . Архивировано 15 августа 2007 года . Проверено 17 мая 2010 года . Он соткал всемирную паутину и создал средство массовой информации для 21 века. Всемирная паутина принадлежит только Бернерсу-Ли. Он разработал это. Он распространил его по миру. И он больше, чем кто-либо другой, боролся за то, чтобы он оставался открытым, непатентованным и бесплатным.[ требуется страница ]
  9. ^ История ЦЕРН . Герман, Армин, 1933-, Беллони, Ланфранко., Криге, Джон., Европейская организация ядерных исследований. Амстердам: Физический паб Северной Голландии. 1987. ISBN. 0-444-87037-7. OCLC  14692480 .CS1 maint: другие ( ссылка )
  10. ^ "Имя ЦЕРН" . ЦЕРН. 30 сентября 2011 . Проверено 16 августа 2012 года .
  11. ^ "Лью Коварски - Сессия VI" . www.aip.org . 20 марта 2015 . Проверено 8 февраля 2021 года .
  12. ^ "Люди и вещи: Феликс Блох" . ЦЕРН Курьер . Проверено 1 сентября 2015 года .
  13. ^ Конвенция ЦЕРН была подписана в 1953 году 12 государствами-основателями Бельгии , Дании , Франции , Федеративной Республики Германии , Греции , Италии , Нидерландов , Норвегии , Швеции , Швейцарии , Великобритании и Югославии и вступила в силу 29 Сентябрь 1954 г. , наши государства-члены, home.cern
  14. ^ "CERN.ch" . ЦЕРН. Архивировано из оригинального 16 ноября 2010 года . Проверено 20 ноября 2010 года .
  15. ^ "CERN.ch La" . ЦЕРН . Проверено 20 ноября 2010 года .
  16. ^ "CERN.ch" . ЦЕРН . Проверено 20 ноября 2010 года .
  17. ^ Fanti, V .; и другие. (1999). «Новое измерение прямого CP-нарушения в двух пионных распадах нейтрального каона» (PDF) . Физика Письма Б . 465 (1–4): 335–348. arXiv : hep-ex / 9909022 . Bibcode : 1999PhLB..465..335F . CiteSeerX 10.1.1.34.322 . DOI : 10.1016 / S0370-2693 (99) 01030-8 . S2CID 15277360 .   
  18. ^ Таир Шайх (18 ноября 2010). «Ученые захватывают атомы антивещества в прорыве частиц» . CNN.
  19. Джонатан Амос (6 июня 2011 г.). «Атомы антивещества загнаны в загон еще дольше» . BBC.
  20. ^ Эксперименты в ЦЕРНе наблюдают частицу, соответствующую долгожданному бозону Хиггса | Пресс-служба ЦЕРН . press.cern (4 июля 2012 г.). Проверено 12 ноября +2016.
  21. Адриан Чо, Нейтрино путешествуют быстрее света, согласно одному эксперименту , Science NOW, 22 сентября 2011 г.
  22. ^ "Эксперимент OPERA сообщает об аномалии во времени полета нейтрино от ЦЕРНа до Гран-Сассо" . ЦЕРН . Проверено 12 ноября +2016 .
  23. ^ "CERN.ch" . ЦЕРН . Проверено 20 ноября 2010 года .
  24. ^ "Проект World Wide Web" . W3C . Проверено 20 ноября 2010 года .
  25. ^ "Краткая история Интернет-протоколов в ЦЕРНе" . ЦЕРН . Проверено 20 ноября 2010 года .
  26. ^ "CERN Website - LINAC" . ЦЕРН. Архивировано из оригинального 27 -го октября 2013 года . Проверено 20 ноября 2010 года .
  27. CERN Courier, «MoEDAL становится великолепным седьмым на БАК» , 5 мая 2010 г.
  28. ^ Overbye, Dennis (29 июля 2008). " Let the Proton Smashing Begin. (Рэп уже написан) ". Нью-Йорк Таймс .
  29. ^ "Первый Луч LHC" . ЦЕРН. Архивировано из оригинального 13 ноября 2016 года . Проверено 12 ноября +2016 .
  30. Адриан Чо (13 июля 2012 г.). «Бозон Хиггса дебютирует после десятилетних поисков». Наука . 337 (6091): 141–143. Bibcode : 2012Sci ... 337..141C . DOI : 10.1126 / science.337.6091.141 . PMID 22798574 . 
  31. ^ «Новые результаты показывают, что частица, обнаруженная в ЦЕРНе, является бозоном Хиггса» . ЦЕРН . Проверено 12 ноября +2016 .
  32. ^ O'Luanaigh, Киан. «Первый успешный пучок при рекордной энергии 6,5 ТэВ» . ЦЕРН: Ускорение науки . ЦЕРН . Проверено 24 апреля 2015 года .
  33. ^ O'Luanaigh, Киан. «Протонные лучи снова в LHC» . ЦЕРН: Ускорение науки . ЦЕРН . Проверено 24 апреля 2015 года .
  34. ^ «LHC поражает цели на 2016 год» . 1 ноября 2016 г.
  35. ^ "Сказка о миллиарде триллионов протонов" . ЦЕРН Курьер . 30 ноября 2018.
  36. ^ «Синхроциклотрон готовится к посещению» . ЦЕРН .
  37. ^ Гош, Pallab (15 января 2019). «Церн планирует создать еще больший адронный коллайдер» . Проверено 17 января 2019 .
  38. ^ a b "Израиль" . Международные отношения . ЦЕРН . Дата обращения 5 июля 2014 .
  39. Рахман, Фазлур. (11 ноября 2013 г.) Израиль может стать первым неевропейским членом группы ядерных исследований CERN - Diplomacy and Defense Israel News . Haaretz. Проверено 28 апреля 2014 года.
  40. ^ a b «Взносы государств-членов - 2019» . CERN сайт . ЦЕРН . Дата обращения 4 мая 2019 .
  41. ^ Конвенция ЕКА (PDF) (6-е изд.). Европейское космическое агентство. Сентябрь 2005 г. ISBN.  978-92-9092-397-8.
  42. ^ «Конвенция об учреждении Европейской организации ядерных исследований» . Сайт Совета ЦЕРН . ЦЕРН. Архивировано из оригинала на 1 июля 2012 года . Проверено 16 июля 2012 года .
  43. ^ «Государства-члены» . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 25 ноября 2015 года .
  44. ^ a b «Государства-члены» . Сроки ЦЕРН . ЦЕРН. Архивировано из оригинала на 4 июля 2018 года . Проверено 25 ноября 2015 года .
  45. ^ "Страны-члены ЦЕРН" . Сайт Совета ЦЕРН . ЦЕРН. Архивировано из оригинала на 1 июля 2012 года . Проверено 16 июля 2012 года .
  46. ^ "Испания" . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 25 ноября 2015 года .
  47. ^ "ЦЕРН приветствует Румынию как свое двадцать второе государство-член | Связи со СМИ и прессой" . пресс.церн . Проверено 10 декабря 2017 .
  48. ^ «Сербия присоединяется к ЦЕРН в качестве 23-го государства-члена» . Связи со СМИ и прессой . ЦЕРН. 24 марта 2019 . Проверено 30 марта 2019 .
  49. ^ a b «Кипр» . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 4 апреля 2016 года .
  50. ^ a b «Словения вступит в семью ассоциированных государств-членов ЦЕРН» . Связи со СМИ и прессой . ЦЕРН. 16 декабря 2016.
  51. ^ a b «Словения становится ассоциированным членом на предварительном этапе членства в CERN» . Связи со СМИ и прессой . ЦЕРН. 4 июля 2017. Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 года . Проверено 4 июля 2017 года .
  52. ^ "Турция" . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 28 августа 2015 года .
  53. ^ «Пакистан» . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 21 ноября +2016 .
  54. ^ a b «Украина становится ассоциированным членом ЦЕРН» . Связи со СМИ и прессой . ЦЕРН. 5 октября 2016 г.
  55. ^ a b «Индия становится ассоциированным государством-членом ЦЕРН» . ЦЕРН Обновления . ЦЕРН. 16 января 2017.
  56. ^ а б Харриет Ким Джарлетт (8 января 2018 г.). «Литва становится ассоциированным членом ЦЕРН» . ЦЕРН . Архивировано из оригинального 14 марта 2018 года . Проверено 8 января 2018 .
  57. ^ а б «Хорватия | Международные отношения» . international-relations.web.cern.ch . Дата обращения 5 января 2020 .
  58. ^ «Турция станет ассоциированным членом ЦЕРН» . Пресс-релиз ЦЕРН . ЦЕРН. 12 мая 2014 . Дата обращения 5 июля 2014 .
  59. ^ «Пакистан становится первым ассоциированным членом ЦЕРН из Азии» . Пресс-релизы правительства Пакистана . Министерство иностранных дел, правительство Пакистана. 20 июня 2014 . Дата обращения 5 июля 2014 .
  60. ^ «Пакистан становится ассоциированным государством-членом ЦЕРН» . ЦЕРН . Дата обращения 1 августа 2015 .
  61. ^ «Пакистан официально становится ассоциированным членом CERN - The Express Tribune» . Дата обращения 1 августа 2015 .
  62. ^ "Индия станет ассоциированным государством-членом ЦЕРН" . 21 ноября 2016.
  63. ^ «Литва стала ассоциированным членом ЦЕРН» . lrp.lt .
  64. ^ «Наблюдатели» . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 15 декабря 2015 .
  65. ^ a b «Страны-члены» . ЦЕРН . Проверено 3 октября 2017 года .
  66. ^ "Иордания" . Международные отношения . ЦЕРН . Проверено 4 июля 2012 года .
  67. ^ «СЕЗАМ» . Международные отношения . ЦЕРН. 17 октября 2011 года Архивировано из оригинала на 1 июля 2012 года . Проверено 4 июля 2012 года .
  68. ^ "Премьер-министр Мальты посещает ЦЕРН" . ЦЕРН. 10 января 2008 . Дата обращения 23 мая 2014 .
  69. ^ «Мальта подписывает соглашение с ЦЕРНом» . The Times . Мальта. 11 января 2008 . Дата обращения 23 мая 2014 .
  70. Кеведо, Фернандо (июль 2013 г.). «Важность международных исследовательских институтов для научной дипломатии» . Наука и дипломатия . 2 (3).
  71. ^ «ESO и ЦЕРН подписывают соглашение о сотрудничестве» . Проверено 21 декабря 2015 года .
  72. ^ «Партнерство и сотрудничество ESS» . ESS . Дата обращения 16 декабря 2020 .
  73. ^ «Сотрудничество с ЦЕРН стимулирует инновации LINAC» . ESS. 3 октября 2014 . Дата обращения 16 декабря 2020 .
  74. ^ «Посещение ESS, Фредерик Бордри из ЦЕРН обсуждает прошлое, настоящее и будущее сотрудничества» . ESS. 27 октября 2015 . Дата обращения 16 декабря 2020 .
  75. ^ «Конвенция об учреждении Европейской организации ядерных исследований | Совет ЦЕРН» . Council.web.cern.ch . Статья II . Проверено 8 февраля 2021 года .
  76. ^ Политика открытого доступа для публикаций CERN Physics , CERN-OPEN-2014-049, 27. апрель 2017 г.
  77. ^ ЦЕРН. Женева, изд. (2020). Политика открытых данных ЦЕРН для экспериментов на LHC .
  78. ^ ALICE Collaboration (2014), стратегия сохранения данных ALICE , CERN Open Data Portal, doi : 10.7483 / opendata.alice.54ne.x2ea , получено 8 февраля 2021 г.
  79. ^ ATLAS Collaboration (2014), Политика доступа к данным ATLAS , Портал открытых данных ЦЕРН, doi : 10.7483 / opendata.atlas.t9yr.y7mz , получено 8 февраля 2021 г.
  80. ^ CMS Collaboration (2014), Сохранение данных CMS, повторное использование и политика открытого доступа , CERN Open Data Portal, doi : 10.7483 / opendata.cms.udbf.jkr9 , получено 8 февраля 2021 г.
  81. ^ LHCb Collaboration (2014), Политика доступа к внешним данным LHCb , Питер Кларк, Портал открытых данных ЦЕРН, doi : 10.7483 / opendata.lhcb.hkjw.twsz , получено 8 февраля 2021 г.
  82. ^ Европейская стратегическая группа (2020). «Обновление Европейской стратегии физики элементарных частиц 2020 г.» . DOI : 10.17181 / ESU2020 . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  83. ^ Loizides, F .; Смидт, Б. (2016). Позиционирование и власть в академическом издательстве: игроки, агенты и повестки дня: материалы 20-й Международной конференции по электронным публикациям . IOS Press. п. 9. ISBN 978-1-61499-649-1.
  84. Александр Колс; Сальваторе Меле (9 апреля 2018 г.). «Преобразование научной литературы в открытый доступ посредством глобального сотрудничества: опыт SCOAP3 в физике элементарных частиц» . Публикации . 6 (2): 15. DOI : 10.3390 / публикации6020015 . ISSN 2304-6775 . 
  85. ^ Cowton, J; Даллмайер-Тиссен, S; Fokianos, P; Руэда, L; Herterich, P; Кунчар, Дж; Шимко, Т; Смит, Т. (23 декабря 2015 г.). «Открытые данные и службы сохранения анализа данных для экспериментов на LHC» . Журнал физики: Серия конференций . 664 (3): 032030. DOI : 10,1088 / 1742-6596 / 664/3/032030 . ISSN 1742-6588 . 
  86. Веселый, Мартин; Барон, Томас; Ле Мёр, Жан-Ив; Симко, Тибор (2004). «Сервер документов ЦЕРН: система управления документами для серой литературы в сетевой среде» . Публикация ежеквартального исследования . 20 (1): 77–83. DOI : 10.1007 / BF02910863 . ISSN 1053-8801 . 
  87. ^ Магуайр, Эмонн; Генрих, Лукас; Ватт, Грэм (2017). «HEPData: хранилище данных по физике высоких энергий» . Журнал физики: Серия конференций . 898 : 102006. дои : 10,1088 / 1742-6596 / 898/10/ 102006 . ISSN 1742-6588 . 
  88. ^ Фокианос, Памфилос; Фегер, Себастьян; Куцакис, Илиас; Лаваса, Артемида; Maciulaitis, Rokas; Наим, Камран; Окраска, Ян; Пападопулос, Антониос; Родригес, Диего; Шимко, Тибор; Trzcinska, Анна (2020). Doglioni, C .; Kim, D .; Стюарт, Джорджия; Silvestris, L .; Jackson, P .; Камле, W. (ред.). "CERN Analysis Preservation and Reuse Framework: FAIR Research Data Services for LHC эксперименты" . Сеть конференций EPJ . 245 : 06011. DOI : 10,1051 / epjconf / 202024506011 . ISSN 2100-014X . 
  89. ^ Шимко, Тибор; Генрих, Лукас; Хирвонсало, Харри; Кусидис, Динос; Родригес, Диего (2019). Forti, A .; Бетев, Л .; Litmaath, M .; Смирнова, О .; Христов, П. (ред.). «REANA: Система для многоразового анализа данных исследований» . Сеть конференций EPJ . 214 : 06034. DOI : 10,1051 / epjconf / 201921406034 . ISSN 2100-014X . 
  90. ^ «Открытая наука» . Европейская комиссия - Европейская комиссия . Проверено 8 февраля 2021 года .
  91. Малкольм Браун (29 декабря 1998 г.). «Физики открывают еще одну объединяющую силу: ду-воп» (PDF) . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 сентября 2010 года .
  92. Хизер МакКейб (10 февраля 1999 г.). "Grrl Geeks Rock Out" (PDF) . Проводные новости . Проверено 21 сентября 2010 года .
  93. ^ "Большой адронный рэп" . Проверено 20 ноября 2010 г. - через YouTube.
  94. ^ "Рэп-видео на большом адронном коллайдере - хит" , National Geographic News. 10 сентября 2008 г. Проверено 13 августа 2010 г.
  95. ^ "Southparkstudios.com" . Студии Южного парка . Проверено 25 мая 2011 года .
  96. ^ «Ангелы и демоны - наука, стоящая за историей» . ЦЕРН . Проверено 29 июля 2017 года .
  97. Бойл, Ребекка (31 октября 2012 г.). «Большой адронный коллайдер высвобождает буйных зомби» . Проверено 22 ноября 2012 года .
  98. ^ Год Google Ingress, январь 2014 г.
  99. ^ "Музыкант Хоуи Дэй записывает песню о любви к физике | ЦЕРН" . home.cern . Проверено 26 ноября 2018 года .
  100. ^ "Хауи Дэй записывает песню о любви к физике" . журнал симметрии . Проверено 26 ноября 2018 года .

внешняя ссылка

  • Официальный веб-сайт
  • Изумрудный город - ЦЕРН на отметке 50 по версии журнала The Economist
  • CERN Courier - Международный журнал физики высоких энергий
  • День большого взрыва: Создание ЦЕРНа , сентябрь 2008 г., программа BBC Radio

Координаты : 46 ° 14′03 ″ с.ш., 6 ° 03′10 ″ в.д. / 46,23417 ° с. Ш. 6,05278 ° в. / 46.23417; 6,05278