Головне: Результати LHC та ШІ
Вчені Великого адронного колайдера застосували новий алгоритм машинного навчання для пошуку мікроскопічних чорних дір, не виявивши їх і, таким чином, обмеживши можливість існування більш ніж двох додаткових вимірів.
Детально: Аналіз даних 2016‑2018
У 2026 році дослідники з Каліфорнійського університету в Санта‑Барбарі представили результати пошуку мікроскопічних чорних дір у колайдері LHC. Для цього вперше був використаний спеціалізований алгоритм штучного інтелекту, який одночасно аналізував енергію та напрямок руху всіх зареєстрованих частинок у подіях зіткнення протонів за період 2016‑2018 рр.
Перевага нового підходу полягає у розгляді всієї події як цілісної картини, що дозволяє виявляти тонкі аномалії з більшою точністю, ніж традиційні методи, орієнтовані на окремі сигнали. Однак аналіз не виявив жодних ознак розпаду мікрочорних дір. Це свідчить про те, що при поточних енергіях (до 13 ТеВ) LHC не створює умови, необхідні для формування таких об’єктів.
Отримані дані мають важливі наслідки для теорії струн і інших моделей, що передбачають існування додаткових просторових вимірів. Попри те, що теорія струн передбачає до 10 вимірів, експериментальний результат обмежує їх кількість до максимум двох у розглянутих умовах. Для створення найменшої чорної діри без врахування додаткових вимірів потрібна енергія, у ~10^15 разів вища за поточну потужність LHC.
- Новий ШІ‑алгоритм забезпечив підвищену чутливість при пошуку аномальних подій.
- Мікроскопічні чорні діри не виявлені у даних 2016‑2018 рр.
- Результати обмежують кількість додаткових вимірів до двох.
- Для подальших досліджень планується масштабна модернізація LHC, яка дозволить досягти вищих енергій і точності вимірювань.
Крім пошуку чорних дір, команда досліджувала можливе існування нестабільних станів частинок – сфалеронів, які могли б пояснити асиметрію матерії та антиматерії у ранньому Всесвіті. Сфалерони також не були виявлені, що допомогло відкинути частину гіпотез, що їх передбачають.
Наразі LHC перебуває у фазі технічного оновлення. Після завершення модернізації очікується підвищення енергетичних параметрів та точності детекторів, що відкриє нові можливості для вивчення фундаментальних питань фізики, включаючи природу простору‑часу та процеси, що відбувалися в перших мікросекундах після Великого вибуху.