Cтраница 3
Ограниченность объема книги заставила авторов при изложении некоторых разделов намеренно использовать более простые представления, чем это принято в настоящее время в научной литературе. Рассмотрены электронные и протонные ускорители, получившие наибольшее распространение: ускорители электронов с волной, бегущей в цилиндрическом диафрагмированном волноводе, и ускорители протонов, составленные из резонаторов с трубками дрейфа. [31]
В 1961 г. в Советском Союзе, кроме того, был запущен протонный ускоритель с сильной фокусировкой на 7 млрд. эв, который в известной степени являлся моделью сооруженного в Серпухове крупнейшего в мире ускорителя на энергию 60 - 70 млрд. эв. Последний вступил в строй к 50-летию Октября. В инженерном отношении современные протонные ускорители на большие энергии представляют собой сооружения, в которых сочетаются монументальность и прецизионность. [32]
Лабораторией проведены теоретические и расчетные исследования системы ускорения протонов до энергий в миллиарды электронвольт в кольцевом магнитном поле, изменяющемся во времени, и с применением переменного высокочастотного напряжения. Этот метод, предложенный работниками Лаборатории 5, оказался весьма перспективным. По имеющимся сведениям, развитие протонных ускорителей в США также пошло по этому пути. [33]
Сегре, Чемберлен и др, 1955), семейства гиперонов и антигиперонов. Недавно запущенные в Женеве ( Швейцария) и в Брукхейвене ( США) ускорители ( примерно на 30 Бэв) позволили получить весьма интенсивный пучок антипротонов. В настоящее время у нас в СССР строятся еще более мощные протонные ускорители на энергии порядка 70 Бэв. [34]
Несмотря на то, что я-мезоны были открыты в кос-мич. В лабораторных условиях я-мезоиы были впервые получены в 1948 г. ( на фазотроне в Беркли) при взаимодействии с ядрами ускоренных до энергии 380 Мае а частиц. Основными типами ускорителей, на к-рых возможны исследования взаимодействий мезонов, являются протонные ускорители - фазотроны и синхрофазотроны и электронные ускорители - синхротроны, бетатроны и линейные ускорите. [36]
Из этих проблем первые три связаны с переходом через скоростной барьер - через скорость частиц ( 0 5 - 0 6) с, выше которой резонаторы с трубками дрейфа становятся практически непригодными. Последние три проблемы связаны со значительным увеличением мощности и длины ускорителя. Они относятся, хотя и в меньшей степени, также и к сооружению протонных ускорителей на энергии от 100 до 250 Мэв. [37]
Среди новых масштабных экспериментов отметим три, в которых пучки нейтрино от ускорителей для поиска осцилляции направляются за сотни километров в подземные нейтринные детекторы. В начале 1999 г. пучок нейтрино со средней энергией 1 4 ГэВ от протонного ускорителя лаборатории КЕК ( Япония) был направлен за 250 км на детектор Суперкамиоканде, чтобы проверить, происходит ли исчезновение нейтрино, обусловленное осцилляцией. [38]
Различные ускорители, естественно, несколько отличаются один от другого по своим параметрам и техническим решениям отдельных составных частей и узлов. Ниже за основу для описания взят линейный ускоритель протонов И-100 на энергию 100 Мэв, расположенный близ Серпухова и вступивший в строй в 1967 г. Этот ускоритель является инжектором протонного синхротрона на 76 Гэв Института физики высоких энергий. В ряде случаев ниже описаны также и варианты решений, принятые для других ускорителей, в частности, для действующего с 1966 г. линейного протонного ускорителя И-2 на 25 Мэв - инжектора протонного синхротрона на 7 Гэв в г. Москве. [39]
Автор нагревал полученный аэрогель под давлением в присутствии паров спирта, которые могли покрывать поверхность геля этоксигруппами, хотя природа органической добавки в продукте не была ясна. Прозрачные кремнеземные аэрогели с очень низкими значениями кажущейся плотности в области 0 18 - 0 35 г / см3, согласно данным Тейшнера и др. [316], оказались подходящими при изучении эффекта Черенкова для частиц с высокими энергиями, получаемых на протонном ускорителе. [40]
В 1978 году я, будучи младшим научным сотрудником Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований ( г. Дубна), завершил цикл исследований по развитию и приложению метода фазовых функций к описанию рассеяния частиц высокой энергии и решил заняться физикой взаимодействия пи-мезонов с ядрами. Эта область ядерной физики бурно развивалась в то время. Мезонная фабрика - это сильноточный протонный ускоритель с энергией протонов от 600 до 800 МэВ, производящий на мишени вторичный пучок пи-мезонов. [41]
В этих ускорителях соблюдается синхронизм ( резонанс) между изменениями электрич. Протоны обычно ускоряют в резонаторе со спец. Электроны ускоряются в волноводе в ноле бегущей волны, фавовая скорость к-рой обычно уменьшается до скорости спета в пустоте. Протонный линейный ускоритель с энергией до 100 Мэв служит обычно инжектором в цнклич. Из-за сложности конструкции и дороговизны протонные ускорители не могут пока конкурировать с циклическими. Электронные линейные ускорители, напротив, успешно конкурируют с циклическими и при энергиях более К) Бэв, по-видимому, уже не имеют конкурентов. [42]