

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にさらされました。 [ 5 ]低エネルギーK-ビームを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、P8、T5、T6、T9、T10、T12、T13、T17、T18、T19、T20、T21、T24、T25、T30、T31、T47、T55、T65、T67、T69、T70、T71、T72、T73、T74、T75、T78、T79、T83、T94、T98、T101、T102、T110、T123、T126、T127、T136、T138、T142、T146、T154、T156、T163、T170、T175、およびT206。重水素充填を使用したのはT12、T14、T21、T34、T42、T43、T45、T46、T48、T51、T52、T53、T58、T67、T71、T76、T81 、T84 、T85、T100、T103、T137、T147、T171、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 ]