コスモトロンの図面 | |
| 一般的なプロパティ | |
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| アクセラレータタイプ | シンクロトロン |
| ビームタイプ | 陽子 |
| ターゲットタイプ | 固定ターゲット |
| 梁の特性 | |
| 最大エネルギー | 3.3 ギガボルト |
| 物理的特性 | |
| 周 | 236フィート(72メートル) |
| 位置 | ニューヨーク州アプトン |
| 座標 | 北緯40°52′21″ 西経72°52′59″ / 北緯40.8725° 西経72.88303° / 40.8725; -72.88303 |
| 機関 | ブルックヘブン国立研究所 |
| 運行日 | 1953年 - 1966年 |
コスモトロンはブルックヘブン国立研究所の粒子加速器、特に陽子 シンクロトロンであった。その建設は1948年に米国原子力委員会によって承認され、1953年に最大エネルギーに達し、1966年まで稼働し続けた。1969年に解体された。
これは、陽子を 3.3 GeV まで加速し、単一粒子にGeV範囲の運動エネルギーを与えた最初の粒子加速器でした。また、加速器の物理的外部にある実験のために粒子ビームを取り出すことを可能にした最初の加速器でもありました。これは、それまで宇宙線でのみ見られていた多数の中間子を観測し、重くて不安定な粒子 (当時はV 粒子と呼ばれていました) を初めて発見し、ストレンジ粒子の関連生成理論の実験的確認につながるのに使用されました。これは、宇宙線に存在することが知られているすべての正および負の中間子を生成できた最初の加速器でした。その発見には、最初のベクトル中間子が含まれます。
シンクロトロンに選ばれた名前はコスミトロン(宇宙線を生成するという野望を表す)であったが、サイクロトロンに似た響きのコスモトロンに変更された。64 × 15 cmのビームサイズと約3 GeVのエネルギー目標によって、マシンのパラメータが決定された。シンクロトロンの直径は75フィート/22.9メートルであった。これは、それぞれ6トンの重さで最大1.5 Tを提供する288個の磁石で構成され、4つの湾曲したセクションを形成していた。最初に別の加速器で粒子を中間エネルギーまで加速してからコスモトロンに注入することで、磁場の変化の範囲が制限内に抑えられていた。磁石のない直線部分は、集束がないためベータトロン振動が突然変化して激しく揺れる可能性があるため心配であった。しかし、これらの大きな問題はすべて克服された。
ギャラリー
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HD.6B.430 - ブルックヘブン国立研究所のコスモトロンの注入システム。1952年頃
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HD.6B.438 - メイン制御コンソールから見たコスモトロンの全体図。リング中央の機器は主に真空装置です。(人員 - E. Maher) 1952 年頃
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HD.6B.448 - 説明はありません。
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HD.6B.427 - ブルックヘブン宇宙トロンに接続された注入装置。1958年頃
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HD.6B.437 - コスモトロン リングの内部の図。エンジニアが作業している様子や高レベル電力増幅器が示されています。左側の整然としたチューブとホースの集合体は、水流インターロック システムの一部です。
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HD.6B.434 - コスモトロンからの 30 億電子ボルトの外部陽子ビームを観察するために使用されたヨウ化ナトリウムモザイクの写真が、遠隔監視ステーションのテレビ画面に表示されます。1957 年頃
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HD.6B.431 - ブルックヘブン国立研究所のコスモトロン(図示せず)から放出される荷電核粒子の外部ビームを絞り込むために使用される強力な集束磁石の正面図。1957 年頃
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HD.6B.433 ブルックヘブン国立研究所の 3 BEV コスモトロン。1961 年頃
参考文献
- Jayakumar, Raghavan (2012)。『粒子加速器、衝突型加速器、高エネルギー物理学の物語:宇宙の蛇を魅了する』ベルリン、ハイデルベルク:Springer-Verlag。Bibcode : 2012pacs.book .....J.
外部リンク
- INSPIRE-HEPにおける BNL-コスモトロン実験記録
- スミソニアン自然史博物館の Cosomtron 磁石ラミナ
- BNL ウェブサイトの履歴 2013-04-02 にWayback Machineでアーカイブ
- BNL 創立 60 周年記念の BNL ウェブサイト
