2012年,当欧洲核子研究中心(CERN)的研究人员宣布发现希格斯玻色子(Higgs boson)时,粒子加速器成了头条新闻。这一突破性的发现源于数十年的研究和实验以及数十亿美元的投资,大型强子对撞机(LHC)代表了迄今为止世界上最大的科学合作。
大型强子对撞机是世界上最先进的最大的高能粒子加速器它包括一个周长近30公里的主波束,以及一个包含大量定制真空系统和粒子探测器的多层综合体。
欧洲核子研究中心的研究人员利用大型强子对撞机来研究高能粒子碰撞,希望能深入了解物理学的基本定律。
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在世界各地,其他粒子加速器通常有不同的用途:产生极高强度和能量的电子束,并利用由此产生的同步辐射作为光源,在束线实验中探测样品的化学和结构。
尽管在用途和尺寸上存在根本性差异,但所有粒子加速器都依赖超高真空(UHV)系统和伴随的诊断来测量光束的位置、强度、轮廓和发散度。
如何测量光束轮廓?
由于所有粒子加速器都是完全定制的,因此没有测量光束强度和位置的通用方法。本文的这一部分主要关注LHC,因为它是世界上最熟悉的系统。
欧洲粒子物理研究所的对撞机隧道内有两条平行光束线,它们将粒子加速到接近光速的速度。粒子被射频(RF)腔加速,而超导电磁铁被用来将它们聚焦到反向旋欧洲杯猜球平台转的轨道上。
粒子的能量逐渐增加,直到达到预定的水平欧洲杯猜球平台——然后光束相交,粒子碰撞。
梁剖面是对光束的大小和形状以及其中粒子强度的测量。光束轮廓通常使用“线扫描仪”进行测量:其工作原理是快速扫描细导线穿过光束。欧洲杯猜球平台
光束轮廓可以通过测量粒子簇而得到,粒子簇是由光束与构成导线的原子之间的碰撞而产生的。
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