素粒子物理学実験について詳しく解説

導入

この記事では、世界中にある粒子加速器を使用して実施された、過去、現在、および計画されている数多くの実験を簡単に紹介します。

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イージス

AEGIS (「物質実験:重力干渉法分光法」、またはフランス語で反物質実験:重力干渉法、分光法) は、CERN の反陽子減速機に設置する必要がある実験プロジェクトです。

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プロジェクト

この実験では、反水素ビームに対する重力の影響をテストすることで、重力が物質と同じように反物質に影響を与えるかどうを判断しようとします。一連の回折格子に反水素の流れを送ることにより、明暗のパターンがビームの方向を最大 1% の精度で揃えるとされています。

アテナ

ATHENA は、CERN の反陽子減速機である AD で行われた反物質研究実験プロジェクトです。 2005 年にチームは解散し、元メンバーの多くはALPHA コラボレーションになりました。 2002 年、Nature 誌に報告されたように、これは 50,000 個の低エネルギー反水素原子を生成する最初の実験でした。

経験

反水素を生成するには、まず反陽子と陽電子を準備する必要があります。反水素が生成されると、この反水素の生成を確認し、反水素のスペクトルを調べて「通常の」水素と比較するために、高分解能検出器が必要になります。

反陽子は CERN 反陽子減速器で得られ、陽電子は陽電子蓄積器で得られます。次に、反粒子は再結合トラップに持ち込まれ、反水素が生成されます。トラップは、陽電子だけでなく反陽子の消滅も検出する ATHENA 検出器に囲まれています。

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コラボレーション参加者

ATHENA コラボレーションは、次の機関の研究者で構成されています。

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AD、反陽子減速機

反陽子減速器(略してAD ) は、ジュネーブCERNに設置された貯蔵リングです。減速された反陽子は、接続された実験の 1 つに注入されます。

現在の経験:

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AD-2反水素トラップ連携反水素トラップの共同研究
AD-3アサクサ原子分光法と低速反陽子を使用した衝突遅い反陽子を使用した原子分光法と衝突
AD-4エース反陽子細胞実験反陽子実験セル
AD-5アルファ反水素レーザー物理装置反水素レーザー物理装置
AD-6イージス反水素実験: 重力、干渉法、分光法反水素の実験: 重力、干渉法、分光法

これまでの経験:

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AD-1アテナ中性反物質の高精度実験装置中性反物質の高精度実験装置
  1. Particle physics experiments – anglais
  2. Абсорбер – russe
  3. Absorber – slovène
  4. Absorber – turkmène
  5. Fisika – aceh
  6. Fisika – afrikaans

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