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La India construyó 7080 gatos de soporte para imanes y 1762 imanes correctores para el Gran Colisionador de Hadrones, y el CERN fijó su contribución de 2026 en 18,9 millones de francos suizos
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La India construyó 7080 gatos de soporte para imanes y 1762 imanes correctores para el Gran Colisionador de Hadrones, y el CERN fijó su contribución de 2026 en 18,9 millones de francos suizos

Ilustración de tuput

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La India firmó un acuerdo de cooperación con el CERN en 1991 y se convirtió en Estado Miembro Asociado el 16 de enero de 2017. El 31 de diciembre de 2025 el CERN contaba 482 usuarios de nacionalidad india, 200 de ellos en CMS y 106 en ALICE.

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La India suministró 7080 gatos de precisión para sostener los imanes dipolares del Gran Colisionador de Hadrones, 1146 imanes correctores sextupolares, 616 imanes correctores octupolo-decapolo (1762 imanes correctores en total), 5500 sistemas de protección con calentadores de extinción (quench) y 1435 unidades de protección local, según un artículo de 2007 de los laboratorios indios que los construyeron. El 16 de enero de 2017 la India se convirtió en Estado Miembro Asociado del CERN, el laboratorio europeo de física de partículas cercano a Ginebra. La escala de contribuciones del CERN para 2026 fija el pago de la India para el año en 18.906.850 francos suizos.

Lo que fabricaron los laboratorios indios

El artículo de 2007, escrito por ingenieros del Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT) de Indore y del Bhabha Atomic Research Centre (BARC) de Bombay, enumera las entregas en una tabla. Además de las anteriores, nombra dos tanques de nitrógeno líquido de 50.000 litros y la electrónica de control de 70 interruptores del sistema de extracción de energía de la máquina. CERN Courier añadió en 2008 que los interruptores venían de Rusia y que la India era responsable de su electrónica.

El RRCAT fue el laboratorio indio principal. Según el artículo, el BARC y la Electronics Corporation of India Ltd (ECIL) trabajaron en los sistemas de protección y las fuentes de alimentación, y el BARC, el Variable Energy Cyclotron Centre (VECC) de Calcuta, el IGCAR y el RRCAT aportaron ingenieros y físicos para las pruebas de los imanes. El recuento incluye 100 años-persona de ayuda en las pruebas de imanes dipolares superconductores y 20 años-persona en la puesta en servicio del equipo. CERN Courier informó de que más de 90 profesionales indios cualificados de cuatro establecimientos habían pasado, desde aproximadamente 2002, por la sala de pruebas de imanes del CERN, cada uno durante un año.

El pago fue en especie. El protocolo de 1996 valoró el material y la mano de obra de la India en 34 millones de francos suizos (25 millones de dólares estadounidenses a los tipos de 1994), y el artículo dice que la cifra se elevó después a 60 millones. La mitad contó como contribución de la India al LHC. La otra mitad fue a un “Fondo Indio” que pagaba las estancias de científicos indios en el CERN y algunos costes en divisas.

De un acuerdo de 1991 a un asiento en la sala del Consejo

Los físicos indios del Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) trabajan en experimentos del CERN desde la década de 1960, dice el CERN, y el RRCAT entregó material para el colisionador LEP anterior en la década de 1990. El Departamento de Energía Atómica (DAE) y el CERN firmaron un acuerdo de cooperación en 1991. En 1996 la Comisión de Energía Atómica de la India acordó ayudar a construir el LHC, contribuir a los experimentos CMS y ALICE y apoyar la red de cómputo.

El CERN fecha la condición de observador de la India en el Consejo en 2002. El propio comunicado del DAE de 2016 dice 2003. La India solicitó la condición de miembro asociado en 2015. El DAE dice que el Consejo del CERN adoptó la resolución habilitante el 15 de septiembre de 2016, y que su presidente, Sekhar Basu, y la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, firmaron el acuerdo en la oficina del DAE en Bombay el 21 de noviembre de 2016. Entró en vigor el 16 de enero de 2017, después de que la India notificara al CERN que sus aprobaciones internas estaban completas.

CERN Courier enumera lo que da la condición: un lugar en las reuniones del Consejo y en sus comités, la posibilidad de que científicos indios ocupen puestos de plantilla del CERN y una vía para que empresas indias participen directamente en proyectos del CERN. En el mismo reportaje Basu dijo que la condición de miembro asociado aumentaría la participación de jóvenes científicos e ingenieros.

Lo que muestran la cuota de 2026 y el recuento de personas

Las páginas de finanzas del CERN dan la contribución de la India para 2026 en 18.906.850 francos suizos, a precios de 2026, bajo las normas de cálculo revisadas que el Consejo adoptó en diciembre de 2025. La página no da más detalles sobre cómo se llegó a la cifra.

Las estadísticas de personal del CERN cuentan a las personas de dos maneras. A 31 de diciembre de 2025, 482 de los 12.639 usuarios de sus tablas eran de nacionalidad india: 200 en CMS, 106 en ALICE, 83 en ATLAS, 21 en LHCb y el resto en programas menores. Contados por el país del instituto de origen del usuario, la India tenía 158. Las dos tablas miden la nacionalidad y la ubicación del instituto, así que no cuentan a las mismas personas.

Los detectores con piezas indias

ALICE, el experimento construido para estudiar el plasma de quarks y gluones, el estado de la materia que se crea en colisiones de iones de plomo, lleva dos contribuciones indias que las fuentes describen en detalle. Una presentación de Bedanga Mohanty, del National Institute of Science Education and Research, llama al Detector de Multiplicidad de Fotones un esfuerzo íntegramente indio del diseño a la puesta en servicio: 48 módulos con 221.184 celdas de gas, puestos en servicio en agosto de 2008 y retirados en diciembre de 2018. La misma presentación dice que la India tiene más de 125 miembros en ALICE, en institutos de Calcuta, Bhubaneswar, Chandigarh, Aligarh, Jammu, Guwahati, Indore y Bombay.

La segunda es un chip. CERN Courier informó en 2004 de que el Saha Institute of Nuclear Physics de Calcuta empezó a diseñar MANAS, el chip de lectura del espectrómetro de muones frontal de ALICE, a finales de 1997, y de que Semiconductor Complex Ltd, en Chandigarh, lo fabricó. En enero de 2002, 1500 chips de preproducción habían ido a los institutos colaboradores, y se preveía entregar más de 100.000 en enero de 2005.

En CMS, el DAE dice que los científicos indios desempeñaron un papel importante y que figuraron entre los responsables del descubrimiento del Higgs. El registro puede comprobarse. INSPIRE, la base de datos de literatura de física de altas energías, enumera 2900 autores en el artículo del Higgs de CMS de 2012, y 75 de ellos tienen una filiación india: 29 entradas del Tata Institute, 13 de la Universidad de Delhi, 12 cada una de la Universidad de Panjab y del BARC, y 9 del Saha Institute. El DAE añade que la Red Mundial de Cómputo del LHC tiene centros de nivel 2, la capa intermedia de la red de intercambio de datos, en el VECC de Calcuta y el TIFR de Bombay, y su comunicado de noviembre de 2016 informa de un 96 por ciento de tiempo de actividad.

El material construido en la India ha llegado también a revistas de primer nivel fuera de la física de partículas. El espectrómetro de rayos X de Pragyan, tratado en nuestro artículo sobre Chandrayaan-3, produjo lecturas del suelo publicadas en Nature, y el artículo sobre los presupuestos de la ISRO expone lo que gasta la agencia.

El 4 de julio de 2012 y la palabra bosón

El 4 de julio de 2012, en un seminario en el CERN, los experimentos ATLAS y CMS comunicaron cada uno una nueva partícula a unos 125 a 126 GeV. La portavoz de ATLAS, Fabiola Gianotti, describió indicios de ella a un nivel de 5 sigma, el umbral habitual para un descubrimiento. El artículo publicado de CMS da una masa de 125,3 GeV, con incertidumbres de 0,4 GeV estadística y 0,5 GeV sistemática, y una significación local de 5,0 desviaciones estándar.

El nombre de Satyendra Nath Bose está en la palabra “bosón” de “bosón de Higgs”. MacTutor, el archivo biográfico de St Andrews, dice que el artículo de cuatro páginas de Bose de 1924 sobre la ley de Planck llegó a Einstein, que lo tradujo al alemán y lo envió a la Zeitschrift für Physik, y que Dirac acuñó después “bosón” para las partículas que siguen la estadística que nació de él. El bosón de Higgs es una de esa clase. La otra mitad del nombre es la de Peter Higgs, y Bose murió en 1974, 38 años antes del anuncio.

Lo que ha encontrado la máquina desde entonces

El resultado del Higgs se convirtió en un programa de medición. En 2025 ATLAS comunicó indicios de 3,4 sigma de que el Higgs se desintegra en dos muones, una prueba de su acoplamiento con una partícula de segunda generación, usando datos de la Ejecución 3 a 13,6 TeV combinados con la Ejecución 2. Eso es un indicio y no una observación, que exige 5 sigma.

El último haz de protones de la Ejecución 3 circuló el 27 de junio de 2026, y CMS dice que la Ejecución 3 terminó el 29 de junio. CERN Courier sitúa la luminosidad integrada, la medida estándar de las colisiones entregadas, en casi 550 femtobarns inversos desde las primeras colisiones, frente a un objetivo original de 300. CMS recibió 355 femtobarns inversos solo en la Ejecución 3.

Los resultados de un detector, y la fase siguiente

Las listas de autores no muestran quién lideró un análisis, así que este artículo nombra solo un conjunto de resultados como procedente de un detector construido en la India. La presentación de Mohanty enumera dos artículos de ALICE como resultados del Detector de Multiplicidad de Fotones. El artículo de 2015 midió fotones a ángulos frontales en colisiones protón-protón, y halló que la multiplicidad media de fotones subía un 37,2% a 2,76 TeV y un 61,2% a 7 TeV, respecto a 0,9 TeV, en el rango de 2,3 a 3,9 en pseudorrapidez, una medida del ángulo respecto a la línea del haz. El segundo, de 2023, cubre colisiones protón-protón y protón-plomo a 5,02 TeV.

La fase siguiente es el LHC de Alta Luminosidad. El calendario del CERN de octubre de 2024 sitúa el comienzo de su funcionamiento, llamado Ejecución 4, en junio de 2030, con imanes de enfoque más potentes y cavidades “cangrejo” entre el equipo nuevo. CERN Courier da el objetivo como más de 3 attobarns inversos, unas seis veces los datos reunidos hasta ahora.

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Fuentes y lecturas adicionales

  1. CERN: India becomes Associate Member State of CERN (16 January 2017)
  2. CERN Courier: India to become associate Member State (13 January 2017)
  3. Department of Atomic Energy: India becomes Associate Member of CERN, Geneva (21 November 2016)
  4. CERN Finance and Administrative Processes: 2026 annual contributions to the CERN budget
  5. CERN: Annual Personnel Statistics 2025 (users at 31 December 2025)
  6. Bhanage et al. (RRCAT and BARC), Indian participation in LHC, SPL and CTF-3 projects at CERN, APAC 2007
  7. CERN Courier: Collaboration, a machine for the world (19 September 2008)
  8. CERN Courier: India's contribution to the ALICE forward muon spectrometer, the MANAS chip (24 November 2004)
  9. B. Mohanty (NISER), India-ALICE at CERN-LHC, selected current activities (presentation hosted by TIFR)
  10. CERN press release: CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson (4 July 2012)
  11. CMS Collaboration: Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012) 30
  12. INSPIRE: author affiliations of arXiv:1207.7235
  13. MacTutor, University of St Andrews: Satyendra Nath Bose
  14. ALICE Collaboration: Inclusive photon production at forward rapidities in proton-proton collisions at 0.9, 2.76 and 7 TeV, EPJC 75 (2015) 146
  15. ATLAS Collaboration: Evidence for the dimuon decay of the Higgs boson in pp collisions with the ATLAS detector, PRL 135 (2025) 231802
  16. CMS: The End of Run 3 (29 June 2026)
  17. CERN Courier: The LHC completes its third run (23 July 2026)
  18. CERN: New schedule for CERN's accelerators (8 October 2024)

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