| エレナ | 超低エネルギー反陽子リング – ADから来る反陽子をさらに減速します |
|---|---|
| AD実験 | |
| アテナ | AD-1反水素生成と精密実験 |
| アトラップ | AD-2精密レーザー分光法のための冷反水素 |
| アサクーサ | AD-3原子分光と反陽子との衝突 |
| エース | AD-4反陽子セル実験 |
| アルファ | AD-5反水素レーザー物理装置 |
| イージス | AD-6反水素実験重力干渉分光法 |
| ギバール | AD-7静止反水素の重力挙動 |
| ベース | AD-8重粒子反重粒子対称性実験 |
| プーマ | AD-9反陽子不安定物質消滅 |

GBAR (静止反水素の重力挙動)、AD-7 実験は、CERNの反陽子減速装置における多国間の共同実験です。
GBARプロジェクトは、地球の重力場における極低温中性反水素原子の自由落下加速度を測定することを目的としています。反水素の自由落下加速度を測定し、それを通常の水素の加速度と比較することで、GBARはアルバート・アインシュタインが提唱した等価原理をテストしています。等価原理によれば、粒子にかかる重力は、その内部構造や組成とは無関係です。[1]
実験のセットアップ
この実験は、反水素イオン(Hbar+ポジトロニウム -反陽子1個と陽電子2個)を準備し、Be+イオンで10μK未満まで共鳴冷却することから構成される。次に、超低温イオンはレーザーパルスを使用して閾値よりわずかに高い温度で光イオン化され、最外層の陽電子が除去され、中性反水素が形成される。次に、これらの原子が既知の距離を自由落下する時間を測定する。この実験技術は、T. HanschとJ. Walzによって提案されたアイデアに基づいている。[2] [3]
ADからの反陽子とともに、GBARには陽電子の一定量も必要です。このために、タングステンターゲットを備えた小型加速器が使用されます。10MeVの電子ビームがこのターゲットに当たり、磁気分離器を使用して電子とガンマ線背景をフィルタリングすることで陽電子が収集されます。これらの陽電子はペニング・マルムベルグトラップに捕らえられ 、冷却されます。[4] [3]
GBAR実験では、電磁干渉を避けるために中性粒子を使用する必要があります。理論的には、電気的に中性な反中性子がこの実験の最小の粒子になりますが、崩壊時間が短いため使用できません。したがって、次に単純な粒子は反水素です。[3]
GBARコラボレーション
GBAR コラボレーションは次の機関で構成されています。
参照
参考文献
- ^ “GBAR”. CERN . 2021年6月29日閲覧。
- ^ Pérez, P.; et al. (2015). 「GBAR反物質重力実験」.超微細相互作用. 233 ( 1– 3): 21– 27. Bibcode :2015HyInt.233...21P. doi :10.1007/s10751-015-1154-8. S2CID 119379544.
- ^ abc Chardin, G.; Grandemange, P.; Lunney, D.; Manea, V.; Badertscher, A.; Crivelli, P.; Curioni, A.; Marchionni, A.; Rossi, B. (2011). 静止した反水素の重力挙動を測定するための提案。CERN。ジュネーブ。SPS および PS 実験委員会、SPSC。
- ^ Perez, P. (2019). LS2 後の AD-7/GBAR 計画。覚書。CERN。ジュネーブ。SPS および PS 実験委員会、SPSC。
外部リンク
INSPIRE-HEPの GBAR 実験記録
