大学探索反物质

科学家从利物浦大学格拉斯哥已经完成了一个实验的内心的工作,寻求发现在宇宙开始时创造的所有反物质发生了什么。物质和反物质在大爆炸中的相等数量创造,但不知何故,反物质消失导致宇宙,包括我们自己的一切,包括剩余物质。

精密硅探测器VErtex LOcator (VELO)的最后一个模块已经交付给位于日内瓦的欧洲粒子物理实验室(CERN)。组装完成后,VELO将被安装到LHCb探测器中,LHCb探测器是组成大型强子对撞机(LHC)粒子加速器的四个实验之一,LHC粒子加速器将于今年11月启动。

LHCb的设计目的是研究含有b夸克的粒子中物质和反物质之间的细微差别。欧洲杯猜球平台VELO是实验的重要组成部分,它将提供分离它们所必需的前所未有的精度。大型强子对撞机位于横跨法国和瑞士的一个27公里的地下隧道中,它将有助于回答有关宇宙起源的一些基本问题,并将改变粒子物理学未来的研究路径。

在大型强子对撞机中,两束质子将被加速到接近光速,然后在四个实验之一中相撞,每个实验都将测量粒子的排放。欧洲杯猜球平台

Liverpool大学的Lead Scienist教授LHCB Teams表示,“Velo”为我们提供了精确的精确度,我们不仅可以在质子 - 质子碰撞中识别B夸克,而是实时这样做。这使我们能够以不可能的方式隔离B夸克的样本以进行分析。它是LHCB的物理目标的关键。“

VELO的独特设计在于整个装置(约一米长)由42个硅“模块”组成,分布在质子束的两侧(每侧21个)。VELO实际上位于一个真空容器内,用一薄铝片,即射频箔,将其与质子束所在的主真空区隔开。在数据采集过程中,模块的两部分被机械移动到距离横梁7mm以内,然后移动到安全距离。

塔拉普拉斯博士,利物浦大学的LHCB科学家解释说,“为了实现最佳精度,硅探测器需要尽可能接近光束。当运营4000万质子质子相互作用时,每秒发生在LHCB内部,它并非意味着这些碰撞的测量将实时进行。

就像Cern A全球科学家团队的所有探测器都参与了LHCB的设计和建设。该实验涉及来自15个国家的47个研究所和大学的663名科学家。英国合作者占该左右的20%。在艺术洁净室的状态下,在利物浦大学设计和组装了42种的单独Velo模块。

从利物浦大学的完整的Velo模块运输发生的少于传统方式。每个模块都通过easyjet飞行到日内瓦!然而,随着严格的行李限制的开始,一些模块在汽车的靴子中制作了1,066公里(663英里)的旅程。

来自格拉斯哥大学的科学家们在CERN负责接收和测试模块。格拉斯哥大学的克里斯·帕克斯博士说:“现在所有42个模块都在现场,我们正忙着在探测器最终安装前进行测试,探测器位于地下100米。

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