参与模式 ................................................................................................................................................15 流程 ..............................................................................................................................................................15 人员 ..............................................................................................................................................................16 技术 ..............................................................................................................................................................17
CERN 数据中心是 CERN 整个科学、管理和计算基础设施的核心。所有服务(包括电子邮件、科学数据管理和视频会议)都使用数据中心的设备。CERN 的大部分 IT 设备都托管在梅林数据中心。不过,第二个网络枢纽已于 2017 年启用,位于普雷维桑 (https://home.cern/news/news/computing/inauguration-second-cern-network-hub)。LHCb 还向 IT 部门借出了两个集装箱(https://home.cern/news/news/computing/alice-and-lhcb-upgrade-their-data-centres),直到 2025 年可能开始的长期停机 3 (LS3)。大约 470 000 个处理器核心和 11 000 台服务器全天候运行。截至 2021 年 10 月底,CERN 数据中心目前运行着约 14,000 台虚拟机。CERN IT 在 9,000 多个物理节点上运行私有 OpenStack 云,拥有约 300,000 个核心,通过虚拟机或直接作为裸机服务器提供给用户。使用过量使用作为一种有效利用可用物理资源的措施
3 Lars Jaeger,第二次量子革命:从纠缠到量子计算到其他超级技术,Springer(2018)4 https://iopscience.iop.org/journaln/2058-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958-958- https://qt.eu//app/uploads/2020/04/strategic_research-research-_agenda_d_final.pdf 6 https://quantera.eu/ 7 http:///uknqt.epsrc.ac.ac.ac.ac.ac.uk/8 httpps:epsrc.uk/8 htttpps:/8 htttpps://6 https://www.fraunhofer.de/en/research/key-strategic-initiatives/quantum-technology.html
! 1 在 2021 年上半年,ECFA 主要致力于解决《欧洲粒子物理战略》(ESPP)更新中与 ECFA 相关的主要建议。核心活动是制定探测器研发路线图,以确定未来几年应解决的主要研究主题,以期成功开展未来的研究计划。这样的路线图将确定和描述多样化的探测器研发组合,以支持欧洲和国家层面的提案。应考虑到相邻领域新兴技术的进展。早在去年年底,就已经委托一个探测器研发路线图小组制定这样的路线图,并考虑到社区的反馈。社区制定路线图的途径是通过六个技术任务组和三个跨领域任务组。这些任务组由来自社区的专家组成,涵盖相关技术领域的关键子主题。另一个重要的社区意见征集机会是 2021 年 3 月底至 5 月初举办的公开研讨会,有 1300 多名注册参与者参加。在这一重要的意见征集和协商阶段之后,进行了一段密集的收集意见和起草路线图文件第一版的时期,最终确定了每个工作组的主要研究主题以及重要的一般战略建议。与此同时,欧洲实验室主任小组 (LDG) 采取了重要步骤,以完成 ESPP 赋予它的任务,即制定粒子加速器研发路线图。该路线图将为未来大型设施的协调和强化研发计划提供商定的结构,这些计划应在 CERN 和国家实验室之间进行协调。将定义一系列具体的近期可交付成果,以便为下一次战略更新提供必要的意见。预计这两项路线图将于 2021 年下半年完成,并计划于 12 月的 CERN 理事会会议上进行介绍和批准。在 2021 年 EPS 会议的 ECFA-EPS 会议上举行的公开全体会议 ECFA 会议上,介绍了这些路线图的状态。本通讯中包含简要摘要。
到目前为止,科学家一直在使用经典的机器学习技术来分析粒子探测器捕获的原始数据,并自动选择最佳候选事件。,但我们认为通过用量子来增强机器学习,我们可以大大改善这一筛选过程。尤其是,比指数级的Qubit Hilbert空间,量子计算机应该能够比传统的,经典的机器学习算法更有效,准确地捕获粒子碰撞数据集中的量子相关性。这种能力应导致对实验的更好解释。
人类空间探索的新阶段即将到来。从国际空间站到NASA的猎户座航天器,TimePix已成为几个人类太空飞行任务的一部分。由CERN托管Medipix2协作开发,TimePix检测器非常小但功能强大。在过去的十年中,它们已用于各种空间应用中:从开放空间中辐射和宇宙射线的可视化到宇航员的可视化。因此,他们在国际空间站上,并被委托用于NASA的月球勘探计划Artemis。芯片的技术类似于在CERN的LHC实验中用于跟踪粒子轨迹的技术。它能够测量电离α,β和伽马辐射以及重离子;它还能够表征单个电离颗粒的痕迹,以便推导类型和能量。哪些太空任务?
• 通过以下方式实施上述战略:• 未来 3 年 QT 四个主要领域的一套具体研发目标• 与顶尖专家、大学和行业合作开展的国际学术、教育和培训计划• 成员国、高能物理社区、其他科学研究社区和整个社会之间的知识共享机制
•具有非常低抖动(<1ps)和高稳定性(〜1PS)的3PS或12PS套筒。•所有时间测量都通过PLL和DLL锁定的40MHz参考时钟。•64或32个差分通道。•领先 /试验边缘模式或前沿加上TOT模式。•大型芯片数据缓冲能力。•使用可编程延迟和时间窗口触发的选项。•支持重叠的触发窗口。•将通道0用作正时通道和触发发电机通道的选项。•1或4 8位读数端口为320MHz。•3/12PS分辨率测试脉冲发生器。•I2C控制和监视接口。