Міжнародна команда дослідників успішно протестувала ключову технологію для створення високоенергетичного прискорювача частинок наступного покоління.
Прискорювачі частинок використовуються для визначенняскладу матерії в колайдерах, вимірювання хімічної структури речовин, лікування раку та виготовлення кремнієвих мікрочіпів Досі в них розганяли протони, електрони та іони, але нещодавно група фізиків провела експеримент зі створення пучка мюонів, що дозволить домогтися енергії часток, що стикаються, у десять разів більшої, ніж уВеликому адронному колайдері.
Для цього вчені спочатку вистрілюють пучкомпротонів в ціль, від чого вони розбиваються на уламки, серед яких є мюони. Далі їх відокремлюють від інших частинок і пропускають через серію магнітних лінз. Однак зібрані мюони утворюють розсіяну хмару, тому шанси на те, що вони зіткнуться один з одним під час прискорення та викликають цікаві фізичні явища, залишаються низькими.
Для зменшення дифузіїхмари використовується процес, званий охолодженням пучка, який передбачає зближення мюонів і рух в одному напрямку. Проблема в тому, що досі магнітні лінзи могли лише зближувати мюони або змушувати їх рухатися в одному напрямку, але не обидві функції одночасно.
Фізики вирішили це завдання, охолодивши мюони і пропустивши їх через спеціально розроблені енергопоглощающие матеріали, коли промінь був дуже щільно сфокусований потужними сверхпроводящими магнітними лінзами.
Після ущільнення хмари мюонів, їх можна розганяти за допомогою звичайного прискорювача частинок. Крім того, холодні мюони можуть бути уповільнені, що дозволяє вивчати продукти їх розпаду.
Раніше ми також повідомляли про те, що фізики на крок наблизилися до створення гамма-лазера.
</ P>