还不是太了解的粒子来说,是非常适用于去研究它们的。
像是传统的,用于产生中微子束流的装置。
就是由质子束流、靶、聚焦管道、衰变通道、垃圾站五部分组成。
其中,质子束流正是来自粒子加速器。
质子撞击的“靶”,通常由耐高温的材料制成,如石墨等。
用以抵抗高功率束流,带来的巨大的热量。
碰撞产生的不同方向的带电介子,通过一个加磁场的聚焦管道,变成同一个方向。
聚焦管道通常就设计成牛角的形状,使得不同横向动量的粒子,都能够得到聚焦。
而改变磁场方向,就可以按需挑选出,带正电或带负电的介子。
聚焦后的介子,在数百米长的衰变通道中,就会产生中微子或它的反粒子。
最后,尚未衰变的介子,跟其他除中微子以外的衰变产物,一起被传送到厚重的垃圾站中,被吸收,避免造成放射性的污染。
从这个装置以及整个实验过程,也可以看出,探测器在这其中的重要作用。
而陈舟他们,此次便是采用短基线加速器,进行中微子实验。
基线指的就是,中微子飞行的距离。
在发现μ中微子之后,世界各地建造了多条加速器中微子束流。
并将中微子探测器,放置在距离束流很近的地方,通常相隔只有几十米,用于研究中微子与物质发生的相互作用。
这也就是短基线中微子实验。
说起来,这些短基线加速器实验,在最初是为了标准模型服务的。
在标准模型建立的过程中,它们是起到至关重要的作用的。
就好比1973年,cern观测到加速器μ子与强子或电子,通过“中性流”发生弱相互作用的过程。
成为电弱统一理论的重要证据。
并为电弱统一理论的三位创始人,温伯格、萨拉姆和格拉肖带
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