A zürichi fizikus ERC támogatást kap forradalmi részecskekutatásra
Dr. Vaszilij Szotnyikov ERC Starting Grant-ben részesül, hogy együttműködjön a Mainzi Egyetemmel és új részecskeszámítási módszereket dolgozzon ki.

A zürichi fizikus ERC támogatást kap forradalmi részecskekutatásra
Dr. Vaszilij Szotnyikov, a Zürichi Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa rangos ERC Starting Grant-ot kapott. A támogatás célja a Johannes Gutenberg Egyetem Mainz (JGU) kutatócsoportjaival való együttműködés erősítése. „HiNPrecise” projektjének részeként a részecskeszórás új számítási módszereinek kidolgozásán fog dolgozni.
A szórási amplitúdók a kvantumtérelmélet központi elemei, és döntő előrejelzéseket adnak a részecskeszórásról. Ezek az előrejelzések különösen fontosak a CERN-ben található Large Hadron Collider (LHC) precíz mérése szempontjából. Az LHC jelenleg a világ legerősebb részecskegyorsítója, és döntő szerepet játszik az alapvető fizikai kérdések kutatásában.
Koncentrálj a Higgs-bozonra
Szotnyikov kutatásának középpontjában a Higgs-bozon áll majd, amelynek tulajdonságai még nagyrészt feltáratlanok. A Higgs-bozon és más részecskék közötti kölcsönhatások pontos tanulmányozása kulcsfontosságú az elektrogyenge szimmetria-törés mechanizmusának teszteléséhez. A HiNPrecise projekt célja, hogy hatékony numerikus eszközöket biztosítson a nagyenergiájú fizika számára, amelyek matematikai és fizikai struktúrákat ábrázolnak szórási amplitúdókban.
Jelenleg a fizikusok rendelkezésére álló elméleti eszközök nem megfelelőek a jövőbeni mérési pontosság követelményeinek kielégítésére. Az LHC 2011-es működése óta már messzemenő felfedezéseket tett, például a Higgs-bozon felfedezését 2012-ben.
Felkészülés a jövőre
A következő években az LHC-t modernizálják, hogy nagyobb mennyiségű adatot tudjon gyűjteni. A közelmúltban bekövetkezett protonütközések példátlan energiájú, akár 7 TeV-ig is lehetővé teszik az univerzum körülményeinek szimulálását mindössze tíz milliomod másodperccel az ősrobbanás után. Ezek a szélsőséges körülmények olyan anyagformát eredményeznek, amelyet a részecskefizika standard modellje csak elméletileg ír le.
Dr. Andre Mischke, az ALICE együttműködés periódusfutási koordinátora kiemeli, hogy a kísérletek során korrelált nehéz kvark részecskék a kvark-gluon plazma dinamikus tulajdonságainak érzékeny indikátoraiként szolgálhatnak. Az LHC megfigyelései segítenek jobban megérteni a fizikát a standard modellen túl.
Ígéretes karrier
Dr. Sotnikov fizikát tanult a Moszkvai Egyetemen, majd 2019-ben doktorált a Freiburgi Egyetemen, ahol doktori értekezését summa cum laude díjjal jutalmazták. Korábban a Max Planck Fizikai Intézetben és a Michigan Állami Egyetemen dolgozott. 2022 óta a Zürichi Egyetem tudományos főmunkatársa.
Az ERC Starting Grants olyan kiemelkedő kutatókat támogat, akik pályafutásuk korai szakaszában járnak innovatív kutatási projektek előmozdításában. A „HiNPrecise” kezdeményezés tehát jelentősen hozzájárulhat a nagyenergiájú fizika jövőbeli fejlődéséhez, és jelentősen elmélyítheti az anyag alapvető kölcsönhatásainak megértését.
Az LHC kulcsszerepet fog játszani az anyag új erőinek és formáinak tanulmányozásában az elkövetkező években. Az olyan kutatók, mint Prof. Dr. S. Dittmaier és Prof. Dr. G. Herten a Freiburgi Egyetemen az elméleti és a kísérleti fizika határfelületén dolgoznak, és hozzájárulnak az elemi részecskék és a világegyetem törvényeinek tanulmányozásához, potenciálisan túlmutatva a standard modellen, és új fizikai fogalmakat nyitnak meg.
Összefoglalva, a kifinomult elmélet és a precíz kísérletek kombinációja választ adhat a fizika néhány legalapvetőbb kérdésére a következő néhány évben, és mélyebben megértheti az univerzum szerkezetét.