ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਨੂੰ HiLumi LHC ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

27 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਡੇ ਹੈਡਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਣ ਬੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸਲੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਸਲੂਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। CERN ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ।
ਕੋਲਾਈਡਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਕਰੋ ਲੰਮਾ ਬੰਦ 3, ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ LS3 ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੰਦ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਚਮਕਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈਡਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡਰ, ਜਾਂ HiLumi LHC, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੰਦ CERN ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LHC ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ Atlas e CMS ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੋਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢਲੇ ਕਣ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 85 ਹੈਡਰੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪ, ਕੁਆਰਕ-ਗਲੂਓਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰੀਖਣਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਮੈਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਮਾਡਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ.

1,2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਚੁੰਬਕਾਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 1,2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 27-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ATLAS ਅਤੇ CMS ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਚਮਕ, ਯਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਆਮ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
HiLumi LHC ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚਮਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, LHC ਨੇ ਕੁੱਲ 500 ਇਨਵਰਸ ਫੈਮਟੋਬਾਰਨ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 250 ਇਨਵਰਸ ਫੈਮਟੋਬਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 4.000 ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਫੇਮਟੋਬਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। CERN ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਸ ਫੇਮਟੋਬਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਟੱਕਰਾਂਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
"LHC ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ LHC ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ: HiLumi LHC ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਲੀਵਰ ਬਰੂਨਿੰਗ, CERN ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸਲੇਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। CERN ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ HiLumi LHC ਲਗਭਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 380 ਲੱਖ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚੁੰਬਕ, ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਬੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੈਗਨੇਟ, ਸਮਰਪਿਤ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੰਗ ਨਾਲ ਖਿਤਿਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਨਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ 1 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਰੀਨ, ਸਵਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ATLAS ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ 5 'ਤੇ ਸੇਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, CMS ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 80 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਫਟ, ਨਵੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ 300-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੂਲਿੰਗ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਲਡ ਪਾਵਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਭਗ ਸੌ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਨਵਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ-ਪੂਰਨ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੁੰਬਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। LHC ਚੁੰਬਕ ਲਗਭਗ 1,9 ਕੈਲਵਿਨ, ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਸਪੇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
"LS3 ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ LHC 'ਤੇ, 1,2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੀਨ-ਫਿਲਿਪ ਟੌਕ, ਲੌਂਗ ਸ਼ਟਡਾਊਨ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਸੰਸਥਾਵਾਂCERN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੁੰਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੇਬਲ, ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ATLAS ਅਤੇ CMS ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੇ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 60 ਟੱਕਰਾਂHiLumi LHC ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 140 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Atlas e CMS ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੀਡਆਊਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਦਸਾਂ ਪਿਕੋਸਕਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਟੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂਲ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਣ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਸਾਂ ਪਿਕੋਸਕਿੰਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਟਰਿੱਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਪੰਜ ਅਰਬ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੌਤਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ, ਰੀਡਆਉਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ CERN ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ATLAS ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 8 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ LHCb ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟਾਪ ਪੂਰੇ ਐਕਸਲੇਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਬੰਦ 3 ਮੁੱਖ ਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CERN ਦੇ ਹੋਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸਿੰਕ੍ਰੋਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ECN3 ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਪਿਛਲੇ CERN ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਨ ਸਾਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲਡ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ISOLDE ਵਿਖੇ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦੋ ਬੀਮ ਸੋਖਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8.000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ, LHC ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਤੀਜੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2028, ਜਦੋਂ ਕਿ HiLumi LHC ਦੇ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2030ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂਚ, ਚੁੰਬਕ ਕੂਲਿੰਗ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਮ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਫਾਈਨ-ਟਿਊਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਮਕ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚੁੰਬਕ ਸਥਿਰ ਬੀਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਟੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ। ਲੰਮਾ ਬੰਦ 3 ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
CERN ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣ ਐਕਸਲੇਟਰ, HiLumi LHC ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ (CERN) ਨੇ… 4K ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ
ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੂਝਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
CERN ਦੇ ਟੋਪੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜੋੜਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ
CERN ਵਿਖੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਲਕੀਮੀ ਨੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CERN ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੱਕ 2024



