NA61 실험

NA61 experiment
NA61/CERN에서 SHINE 실험
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포메이션데이터 수집 시작 날짜: 18-04-2008
본부스위스 제네바
실험의 리더
마레크 가즈지키
웹사이트https://shine.web.cern.ch/
슈퍼 프로톤 싱크로트론
(SPS)
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주요 SPS 실험
UA1지하1길
UA2지하2길
NA31NA31 실험
NA32고해상도 실리콘 검출기를 이용한 해드론 상호작용의 매력 생성에 관한 연구
나침반구조 및 분광기용 뮤온 및 프로토온 공통
샤인SPS 중이온 및 중성미자 실험
NA62NA62 실험
SPS 프리액셀러레이터
P와 PB양성자(Linac 2) 납(Linac 3)용 선형 가속기
(표시되지 않음)프로토온 싱크로트론 부스터
PS프로톤 싱크로트론

NA61/SHINE("SPS 헤비 이온뉴트리노 실험"의 줄임말)은 유럽원자력연구기구(CERN)의 슈퍼 프로토온 싱크로트론(SPS)의 입자물리학 실험이다.[1] 이 실험은 다양한 빔 입자(양자베릴륨, 아르곤, 제논 )와 SPS 에너지의 다양한 고정 목표물의 상호작용으로 생성된 해드론 최종 상태를 연구한다.

마렉 가즈지키(Marek Gazdzicki)가 이끄는 NA61/SHINE에는 14개국, 35개 기관에서 약 135명의 물리학자가 일하고 있다. NA61/SHINE은 CERN에서 두 번째로 큰 고정 표적 실험이다.

물리 프로그램

NA61/SHINE 물리학 프로그램은 세 가지 다른 유형의 충돌에서 하드론 생산을 측정하도록 설계되었다.[1]

검출기

NA61/SHINE 실험은 CERN의 북쪽 영역에 있는 H2 빔 라인에 위치한 대형 허용 하드론 분광계를 사용한다.[1] 그것은 NA61/SHINE을 위해 설계되고 건설된 것뿐만 아니라 중이온 NA49 실험에 사용되는 구성 요소로 구성된다.[2]

주요 추적 장치는 네 개의 대용량 시간 투영 챔버(TPC)로, 연구된 반응에서 생성된 모든 전하 입자의 최대 70%를 검출할 수 있다. 이 중 2개는 최대 휨강도가 9 테슬라미터인 초전도 쌍극자석 2개의 자기장에 위치한다. 다른 두 개는 빔 라인에 대해 대칭적으로 자석의 하류에 위치한다. 또한 하드론과 경이온빔의 경우 빔라인 영역을 따라 직접 배치된 소량 TPC 4개를 사용한다.[2][3]

설정은 입자 식별을 낮은 모멘트(1 GeV/c < p )까지 연장하는 비행 검출기 벽의 시간으로 보완된다. 더욱이 발사체 분광 검출기(Calorimeter)는 발사체 파편의 에너지를 측정하기 위해 비행 검출기 시간의 하류에 위치한다.

수집된 데이터

교호작용 빔 모멘텀 V ) 연도 인용
π + Be 120 2016 CERN-SPSC-2017-038[4]
π + C 30, 60, 158, 350 2009년, 2012년, 2016년, 2017년 CERN-SPSC-2016-038,[5] PR D100 112004 [6]및 PR D100 112001[7]
π + 알 60 2017 CERN-SPSC-2016-038[5] 및 PR D98 052001[8]
카온 + C 158 2012 CERN-SPSC-2016-038[5] 및 MPL A34 1950078[9]
p + p 13, 20, 31, 40, 80, 158, 400 2009년, 2010년, 2011년 및 2016년 EPJ C80 460,[10] SQM 2019 315 [11]및 EPJ C74 2794[12]
p + Be 60, 120 2016년과 2017년 CERN-SPSC-2017-038 [4]및 PR D100 112001[7]
p + C
p + (T2K 복제본 대상)
p + (NOVA 복제본 대상)
31, 60, 90, 120 2007, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 및 2018년 CERN-SPSC-2017-038,[4] CERN-SPSC-2016-038,[5] CERN-SPSC-2019-041,[13] PR D100 112001[7], EPJ C76 617[14]
p + 알 60 2016 CERN-SPSC-2017-038[4] 및 NP B732[15] 1
p + Pb 30, 40, 80, 158 2012년, 2014년, 2016년 및 2017년 CERN-SPSC-2015-036[16]
Be + Be 13A, 19A, 30A, 40A, 75A 및 150a 2011년, 2012년 및 2013년 CERN-SPSC-2013-028,[17] PoS 364 305 [18]및 EPJ C80 961[19]
C + C 및 C + CH }} 13A 2018 CERN-SPSC-2019-041[13]
Ar + Sc 13A, 19A, 30A, 40A, 75A 및 150a 2015 CERN-SPSC-2015-036,[16] PoS 364 305,[18] Acta Phys. Poll. B Proc. Suppl. 10 645[20] 및 EPJ[21] C81 397
세 + 라 13A, 19A, 30A, 40A, 75A 및 150a 2017 CERN-SPSC-2018-029[22] 및 PoS 364 305[18]
Pb + Pb 13A, 30A, 150a 2016년과 2018년 CERN-SPSC-2016-038,[5] J. Phys. Conf. Ser. 1690 012127[23] 및 PR C77 064908[24]

확장 프로그램: 긴 종료 후 2

2018년에 NA61/SHINE 협력은 Long Shutdown 2 이후 실험 시설을 업그레이드하고 새로운 측정을 수행하려는 의도를 제시하는 부록을 발행했다.[25] 원래의 프로그램에서처럼, 새로운 프로그램은 중이온, 중성미자, 우주선 물리학을 위한 하드론-핵과 핵-핵 상호작용에 대한 연구를 제안한다.

헤비 이온 프로그램은 납-납 상호작용에서 매력의 하드론 생성(대부분 D 중간자) 연구에 초점을 맞출 것이다.

2020년 SPS 및 PS 실험 위원회(SPSC)는 2021년 빔 타임 승인을 권고했다.[26] 연구회는 이러한 권고안을 승인하였다.[27]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c Antoniou, N.; et al. (NA61/SHINE Collaboration) (2006). "Study of hadron production in hadron–nucleus and nucleus–nucleus collisions at the CERN SPS". Proposal. SPSC-P-330, CERN-SPSC-2006-034. {{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  2. ^ a b Abgrall, N.; et al. (NA61/SHINE Collaboration) (2014). "NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector system". Journal of Instrumentation. 9 (2–3): P06005. arXiv:1401.4699. Bibcode:2014JInst...9P6005A. doi:10.1088/1748-0221/9/06/P06005.
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