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来源:中科院半导体所发布时间:2023-05-27959浏览
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文章来源:中科院近代物理所
作者:陈旭荣
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一个新颖的对撞机计划
物理学家希望能建造世界上第一台缪子离子对撞机。利用加速器将缪子加速至很高的能量,来粉碎质子或者原子核,开辟一个新的前沿领域以解决核物理和粒子物理中的许多基本科学问题,打开新物理的大门。今年3月,arxiv网站上出现了一篇题为“TeV能级缪子离子对撞机的潜力”的文章,提议在TeV(万亿电子伏特)尺度上开发一个新颖的缪子质子和缪子离子对撞机装置。该装置能够在更大的能区内进行高精度深度非弹性散射测量,并为核子和粒子物理学方面提供丰富的研究主题。作者们建议在美国布鲁克海文国家实验室(BNL)建造新型缪子离子对撞机(MuIC),作为升级以接替计划于2030年代初启动的电子离子对撞机(EIC)。MuIC的质心系能量将把EIC的深度非弹性散射物理的运动学覆盖范围提高一个数量级以上, 该覆盖范围可与欧洲核子中心(CERN)提议的大型强子电子对撞机 (LHeC) 相媲美。
图美国电子离子对撞机(EIC)示意图图源| Brookhaven National Laboratory2
聚焦的重大科学问题
图 新研究得出的质子内部结构和质量来源示意图。质量半径比电荷半径要小,而标量胶子云则延伸超出了电荷半径的范围。图源| Argonne National Laboratory胶子不仅和质量紧密相关,还有一个非常奇特的形态——色玻璃凝聚(CGC)。根据爱因斯坦的狭义相对论,当原子核以近光速(相对论)运动时,它会在运动方向上像煎饼一样扁平。此外,加速核的高能量可能会导致它产生大量胶子,当胶子重组和分裂达到动态平衡时,胶子的密度饱和,这种饱和胶子物质的状态被称为色玻璃凝聚态。色玻璃凝聚被认为是一种普遍的物质形式,可以描述所有高能、强相互作用粒子的特性。目前,色玻璃凝聚是否存在仍然是一个难以捉摸的谜。美国正在筹建的电子离子对撞机,就将色玻璃凝聚现象作为主要探究课题之一。科学家们认为,想要充分理解这些新的观测结果,以及发现其所暗示的新物理学,还需要更高精度的实验。缪子离子对撞机为研究色玻璃凝聚现象提供了一个优异的平台。3
缪子离子对撞机的优势
图 1936年,一种新粒子——缪子被发现。缪子的质量大约是电子的207倍,寿命大约是2.2微秒。图| 寇维缪子作为一种基本粒子,没有内部结构,其质量大约是电子的207倍。如果用缪子代替电子,那么缪子发出的同步辐射少了约 10 亿倍!因为在同等空间范围的条件下,缪子同步辐射损失的能量更少,缪子可以被加速到比电子更高的能量。缪子与质子碰撞,相对于质子-质子碰撞有很大的优势。质子-质子碰撞实际上是质子内部的夸克或胶子之间的碰撞,这些夸克或胶子只携带质子总能量的一部分。而在缪子-质子对撞过程中,每次碰撞都涉及粒子的全部能量,因此能量损失更少。据科研人员粗略估计:缪子离子对撞机比同样尺寸的电子离子对撞机的质心系能量大约可以提高一个量级!因此,相对于质子-质子对撞机和电子离子对撞机,缪子离子对撞机在能量上具有明显的优势。
图未来缪子对撞机和其他轻子-强子对撞机的比较图源| arxiv: 2203.062584
能实现吗?
图质子加速后轰击固定靶,产生次级粒子π介子,π介子会快速衰变为缪子。图源| 报告:Toward a Muon Source in HIAF project (MIP2023)缪子离子对撞机可能建成吗?为了使缪子离子对撞机成为下一代对撞机的真正竞争者,科学家们必须证明该装置可以达到很高的亮度(单位时间单位面积内的事例数)。为实现这一目标,粒子必须被聚集或冷却(速度减小)。对于缪子离子对撞机,成功冷却是科学家面临的最大工程挑战。缪子由通过质子打靶得到的次级粒子衰变产生,运动朝向四面八方,就像一团弥散的云团。科学家要先将此过程的其他碎片粒子分离出去,然后用一系列磁透镜引导缪子团。为减少缪子团弥散,可采用束流冷却方法聚焦缪子束。可是,缪子并不稳定,其静止寿命约为2.2微秒,传统的束流冷却方法要花费数小时才能达到效果。幸运的是,2020年,英国卢瑟福·阿普尔顿实验室的国际缪子电离冷却实验(Muon Ionization Cooling Experiment,MICE)合作组首次成功冷却了缪子束!他们采用了一种全新的电离冷却技术。用这种方法,当缪子穿过加速器时,材料中一部分原子量较低的原子中的电子会被电离,从而减少缪子团的扩散。这项成果被认为是通往现实的缪子冷却系统的里程碑,是建造未来缪子离子对撞机的关键一步。


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展望
1. 缪子束加速和对撞技术及其应用科学与技术前沿论坛,2022年4月16日-17日.
2. Darin Acosta et al.,The Potential of a TeV-Scale Muon-Ion Collider,https://arxiv.org/abs/2203.06258.
3.https://www.nature.com/articles/s41586-023-05730-4
4. https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L091501
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不代表中科院半导体所立场编辑:六块钱的鱼
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