当时处于13。4MeV这个档位的设备大概有七八台吧,都是在10-13这个区间磨磨蹭蹭。
结果剑桥大学不知道抽了啥风,愣是搞出了这架可以达到80MeV的加速器。。。。。
这还没完呢。
这台加速器还是人类历史上第一个发现W及Z玻色子、第一个验证了J粒子、第一个完成了磁场聚焦的设备。
某种意义上来说。
这台加速器就相当于乔布斯当年推出的iPhone4,解开了一个全新领域的序幕。
可惜2023年的时候这架加速器早就退役不知道多少年了,徐云对它是只闻其名而无法一睹真容。
因此眼下这台加速器出现在了自己面前,徐云没点好奇那是不可能的。
而就在徐云观察着这架加速器的时候,一旁的李觉像是个好奇宝宝似的举起了手:
“忠尧同志,我有个问题啊。。。。。。你们说的这个粒子加速器,到底是怎么加速那些粒子的?”
“我之前听光达他们做链式分析的时候说过,粒子的寿命普遍很短,那你们又是怎么保证粒子可以持续存在的?”
听到李觉这番话。
赵忠尧和身边的王淦昌对视一眼,二人的脸上同时露出了些许笑容。
作为基地实验部的负责人,王淦昌过去没少听人问过这个问题。
随后赵忠尧朝王淦昌做了个‘你说吧’的眼神,王淦昌便给李觉做起了科普:
“李厂长,你所说的粒子寿命,实际上指的是粒子在空气中的存在时间。”
“咱们粒子加速器中的粒子主要来自离子源,通过注入器注入加速管道进行高速运动,在它们衰变之前就可以完成实验了。”
“从负离子源产生负离子束,经过预加速、分析磁铁注入串列加速器的一根加速管,由于加速器的高压电极为正高压,对负离子产生吸引力,粒子朝高压电极方向被加速一次。“
“当负离子进到高压电极内部时,经过电荷剥离器转变为带有N个电荷单位的正离子,而后正离子进入第二根加速管中,又受到正高压的排斥力,第二次被加速。”
“两次加速后的粒子获得了足够的能量,同时寿命又没有超过衰变时长,实验自然就能完成了。”
一旁的徐云闻言,亦是赞同的点了点头。
粒子寿命。
这其实是粒子加速器中很容易产生误区的一个概念。
例如徐云上辈子写小说的时候恰好也写到了六十年代加速器的情节,于是就有读者老爷表示了困惑——在当时的科技水平下,粒子是怎么被保存下来的?
这其实是个非常严重的错误,哪怕是在徐云穿越来的2023年,大多数粒子也做不到能够长期保存。
注意,这里的【长期】可不是几天或者几个小时,而是以秒为计。