81 cmサクレー泡箱

CERN に展示されている 81 cm のサクレー泡箱。
81cmサクレー泡箱で撮影された最後の写真。謎めいた魚の存在は、すべての泡の起源に深刻な疑問を投げかけ、物理学者のユーモアセンスを反映しています。この写真は、1971年4月8日に欧州原子核研究機構(CERN)で開催されたこの泡箱の退役記念式典で撮影されたものです。

81cmサクレー泡箱は、サクレーにエコール・ポリテクニーク(オルセー)と共同で建設された液体水素泡箱で、素粒子物理学の研究を目的としていた。[ 1 ]ベルナール・グレゴリー率いるチームは1960年にこの泡箱の建設を完了し、後に欧州原子核研究機構( CERN )に移送され、陽子シンクロトロン(PS)に設置された。 [ 2 ] [ 3 ]

1961年に、ハドロン共鳴の特性に関するデータを提供する一連の実験が始まりました。最初に、低エネルギー反陽子のビーム(リッチ)がチャンバーに照射され、静止した反陽子–陽子消滅の研究が可能になりました。これらの消滅によりいくつかのボソン粒子が生成され、そのうちのいくつかはK中間子対の形成につながりました。[ 4 ]また、K中間子生成に重点を置いた中間子共鳴の研究、そして最終的には発見が可能になりました。その後、チャンバーは、10 GeV/cまでのさまざまな運動量のπ +、π-、K +、K-、反陽子などのさまざまな粒子さらさまし [ 5 ]エネルギーK-ビーム使用した実験により、ストレンジバリオン共鳴に直接相関する陽子の準弾性反応の体系的な研究が行われました。高エネルギービームへの曝露により、反Ξ粒子の存在が初めて証明され、様々な中間子および重粒子共鳴の発見と分析が可能になった。[ 6 ]さらに、1963年にこの実験室は液体重水素を用いて運転を開始し、陽子ではなく中性子に対するK-の準弾性反応をもたらした。[ 7 ]

水素中で静止したKビームを用いた興味深い実験も行われ、Σ - Λパリティが正であることが示され、これらの粒子の性質が同じであることが証明されました。また、この実験によりΣ +粒子とΣ-粒子のレプトン崩壊の研究が可能になり、ΔQ/ΔS = +1則の妥当性も確認されました。[ 8 ]このチャンバーによって、初めて10種類の異なる粒子の同定と研究が可能になったと評価されています。[ 9 ]

実施された実験には、当時の CERN 加盟国のほとんどだけでなく、米国、インド、イスラエル、スペイン、チェコスロバキア、ポーランドも参加しました。水素液体充填実験は、P8T5T6T9T10T12T13T17T18T19T20T21T24T25T30T31T47T55T65T67T69T70T71T72T73T74T75T78T79T83T94T98T101T102T110T123T126T127T136T138T142T146T154T156T163T170T175、およびT206。重水素充填を使用したのはT12T14T21T34T42T43T45T46T48T51T52T53T58T67T71T76T81 、T84 、T85T100T103T137T147T171、およびT176でした[ 5 ]

この泡箱はサクレー研究所から借り受けて欧州原子核研究機構(CERN)で運用されていたが、1966年にCERNがプロジェクトの全責任を引き受け、泡箱の徹底的なオーバーホールが行われた。[ 1 ] [ 10 ] 10年間の素晴らしいパフォーマンスの後、81cmサクレー泡箱は1971年に廃止された。この泡箱は1610万枚の写真、5315kmのフィルム、そして約150兆個の泡を収集した。[ 11 ] [ 12 ]現在はCERNのレストラン1の外のテラスに設置されている。[ 13 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b Harigel, GG; Colley, DC; Cundy, DC (1994年7月). Bubbles 40: Proceedings of the Conference on the Bubble Chamber and its Contributions to Particle Physics . Geneva, Switzerland: North-Holland. p. 197.
  2. ^クリーゲ、ゲルハルト・ジョン (1996). CERNの歴史, 第3巻. アムステルダム: エルゼビア. ISBN 978-0444896551
  3. ^ Ruhlmann-Kleider, Vanina ; Neveu, Monique; Palanque, Serge; DAPNIA; Saclay (2003年5月1日). 「CERNとSaclay:40年間の協力」 . CERN Courier . IOP Publishing . 2016年6月29日閲覧。
  4. ^ 「トラックチャンバー」年次報告書(1961年) CERN: 91–95 . 1962年. 2016年7月4日閲覧
  5. ^ a b Ella WD Steel (1976). 1960年から1974年にかけてCERNで実施された泡箱実験に関する出版物リスト(報告書). CERN . 2016年6月29日閲覧
  6. ^ 「トラックチャンバー」年次報告書(1962年) CERN: 102–104 . 1963年. 2016年7月4日閲覧
  7. ^ 「トラックチャンバー」 .年次報告書. 欧州原子核研究機構年次報告書 (1963). CERN: 74–79 . 1964. 2016年7月4日閲覧
  8. ^ Montanet, Lucien (2003年6月1日). 「シャルル・ペイルーと物理学への影響」 . CERN Courier . 43 (5). IOP Publishing: 25–28 . 2016年7月11日閲覧
  9. ^ 「81cmチャンバーが廃止」 CERN Courier 第11巻 第5号ジュネーブ: CERN 1971年. 2016年6月30日閲覧
  10. ^サクレー泡箱の組み立て。CERN。1966年。 2016年6月29日閲覧
  11. ^ 「第1研究所所長による紹介」年次報告書(1971年) CERN: 16. 1972 . 2016年7月4日閲覧
  12. ^ 81cm水素バブルチェンバーの最後の写真。CERN。1971年。 2016年6月29日閲覧
  13. ^庭の装飾. CERN. 1971. 2016年6月29日閲覧