DORIS (коллайдер)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
DORIS
ТипСинхротрон
НазначениеКоллайдер,Источник СИ
СтранаГерманияГермания
ЛабораторияDESY
Годы работы1974-2012
ЭкспериментыPLUTO,DASP,Crystal Ball[англ.],ARGUS,OLYMPUS
Технические параметры
Частицыэлектроны, позитроны
Энергия3.5 - 5.6 ГэВ
Периметр/длина288 м
Бетатронные частоты7.24, 5.18
Число сгустков480
Поперечные размеры пучка0.5мм, 0.2мм
Светимость1.0×1031см−2с−1

DORIS (нем. DOppel-RIng-Speicher,англ. DOuble RIng Storage ring) — электрон-позитронныйколлайдер на энергию до 5 ГэВ, работавший в лабораторииDESY, Гамбург, в 1974-1993 годах для экспериментов по физике элементарных частиц, а впоследствии до 2012 года какисточник синхротронного излучения[1][2].

Содержание

Конструкция

[править |править код]

При проектировании коллайдера было отдано предпочтение в пользу схемы с двумя отдельными кольцами для пучков электронов и позитронов[3], из-за чего он получил название Double-Ring. Кольца на энергию до 3.5 ГэВ периметром 288 метров располагались одно над другим, с двумяточками пересечения с вертикальным углом 24 мрад, где происходило столкновения пучков[4]. Кольца имели форму рейстрека с двумя арками, разделёнными прямолинейными промежутками встречи длиной 60 метров, где осуществляласьфинальная фокусировка с применением схемы малойбета-функцииx=0.3м, βy=1.3м), предложенной ранее на коллайдереCEA[3]. Пересечение под углом и два кольца позволяли заполнить все 480 сепаратрис ВЧ сгустками, избегая паразитных мест встречи. Общее напряжение 12 ВЧ-резонаторов составляло 7 МВ[4]. Проектом предполагалось получениесветимости до 8×1033см−2с−1[3][5].

Инжекция пучков осуществлялась из работавшего с 1964 года 7.5 ГэВ синхротрона Deutsches Elektronen-SYnchrotron (DESY)[6].

История

[править |править код]

Строительство началось в 1969 году, причём на стадии строительства, в декабре 1969 года, директор DESYЕнтчке предложил усилить магниты, чтобы иметь возможность в будущем поднять энергию коллайдера, что имело огромное значение для будущих экспериментов[5]. Сооружение коллайдера закончилось в 1973 году, 20 декабря 1973 года был захвачен первый пучок[4]. В течение 1974 года команда пыталась подавить множественныеколлективные неустойчивости[7], была достигнута проектная энергия в 3.5 ГэВ, с ускорением пучков в кольцах коллайдера. К концу года начался набор данных, в основном на низкой энергии, со светимостью около 1×1030см−2с−1[4], и появились первые результаты экспериментов детектора PLUTO по физике частиц[4]. К этому времени в США коллайдерSPEAR, спроектированный на тот же диапазон энергий, но по схеме с одним кольцом, существенно более простой, а потому построенный и запущенный в работу быстрее DORIS, уже совершил "ноябрьскую революцию" в физике частиц, открывJ/ψ-мезон с массой 3.1 ГэВ, драматично и неожиданно для экспериментаторов[5].

К 1977 году максимальная достигнутая светимость составила 3.5×1030см−2с−1 на энергии 2.6 ГэВ[8]. Сколь-нибудь приблизиться к проектному значению мешали многосгустковые неустойчивости. Попытки заполнять сгустками лишь часть кольца только усугубляли проблему. Эффективным оказалось равномерное, но более редкое заполнение сгустками, так, на энергии выше 1.8 ГэВ, накопитель работал со 120 сгустками вместо проектных 480, ток достигал 400 мА[8]. Значительное время уделялось изучениюэффектов встречи, было показано сокращение времени жизни при пересечениибетатронными частотами синхробетатронных резонансов[8]. Проведение экспериментов на энергии выше 3 ГэВ в пучке осложнялась фоновыми условиями из-за сильногосинхротронного излучения в линзах финального фокуса. Поскольку линзы были общие для обоих пучков, расходящихся из места встречи под углом, пучки проходили их в области сильного поля, излучая достаточно жёсткие фотоны в детектор[8].

Первый апгрейд: одно кольцо

[править |править код]

В 1977 году было принято решение преобразовать DORIS в коллайдер с одном кольцом на более высокую энергию, работающим в режиме 1×1 сгусток[8]. Для этого верхние полукольца замыкались в одиннакопитель, с сохранением положения промежутков встречи, где располагались детекторы. Модернизированный накопитель было предложено использовать также как накопительное изатухательное кольцо для позитронного пучка в инжекционном каскаде коллайдера PETRA[9]. Повышение энергии было связано с недавним открытиемϒ-мезона, свойства которого требовалось изучить. В 1978 году DORIS заработал как одноколечный коллайдер на энергию до 5.1 ГэВ со светимостью 1×1030см−2с−1[10], детекторы PLUTO и DASP II наблюдали узкие резонансы 9.46 и 10.023 ГэВ[5].

Ещё в 1977 году специальная комиссия DESY предложила построить специализированный накопитель позитронов PIA (Positron Intensity Accumulator)[5][11], поэтому DORIS лишь около года использовался в составе инжектора PETRA, что практически парализовало проведение экспериментов на самом DORIS в этот период, а также его применение для формирующегося сообщества пользователей источника СИ, и вскоре самостоятельная экспериментальная программа была продолжена.

Детектор ARGUS в 2003 году после завершения работы
Дрейфовая камера детектора ARGUS, 2006 год
Детектор ARGUS в 2015 году в специальном помещении для экскурсий

DORIS II

[править |править код]

В 1981 году в ответ на запросы со стороны экспериментов по физике частиц, желающих повысить энергию для изучения распадов B-мезонов, а также для удовлетворения потребностей пользователей станций СИ, ускоритель был значительно модернизирован. Были переделаныповоротные магниты (катушки некогда двух магнитов объединены в одну, изменены полюсные наконечники), реорганизованы промежутки встречи. Новая машина получила название DORIS II, её энергия достигала 5.6 ГэВ в пучке. Модернизация заняла всего 6 месяцев, и уже 9 мая 1982 года коллайдер вступил в строй. Светимость достигла 1×1031см−2с−1[5].

На коллайдере теперь работали детекторы DASP II иCrystal Ball[англ.], последний был перевезён из лабораторииSLAC, США, благодаря межправительственным соглашениям и усилиям директора SLACВольфганга Панофски[5].

В 1987 году на коллайдер был установлен детектор ARGUS.

Главный экспериментальный зал HASYLAB на выводах синхротронного излучения из DORIS

HASYLAB и DORIS III

[править |править код]

С 1981 года в DESY была организована лаборатория по использованию синхротронного излучения (СИ) HASYLAB[12]. Поначалу пользователи СИ работали в основном в паразитном режиме, и использовали лишь 30% времени работы кольца. Тем не менее, к 1986 году на DORIS работало 30 пользовательских станций[12]. Нобелевский лауреат по химии в 2009 годуАда Йонат в своей нобелевской речи благодарила DESY за предоставление пучкового времени на синхротроне DORIS для проведения её исследований рибосом[12].

Ондулятор DORIS (с раздвинутыми полюсами), 2008 год.

В 1990 году коллайдер подвергся новой модернизации с целью поднять яркость СИ и обеспечить режим постоянной работы. Промежуток, занятный детектором Crystal Ball был заменён дугой (байпас), занятойвигглерами иондуляторами, первоначально прямолинейный участок сохранили, на тот случай, если байпас не позволит работать с детектором ARGUS, расположенным во втором месте встречи. Вскоре выяснилось, что, действительно, при использовании байпаса, несмотря на интенсивные усилия, не получается достичь прежней светимости, и в 1993 году совет директоров принял решение закрыть программу экспериментов по физике частиц на DORIS, накопитель стал работать исключительно какспециализированный источник синхротронного излучения[5].

OLYMPUS

[править |править код]

В 2012 году было принято решение полностью остановить DORIS. Однако перед остановкой был проведён последний эксперимент по физике частиц OLYMPUS[1]. Эксперимент набирал данные в 2012 и 2013 году[13], после чего ускоритель был остановлен.

См.также

[править |править код]

Примечания

[править |править код]
  1. 12History of DORIS . Дата обращения: 14 сентября 2024. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  2. The three lives of DORIS: from charm quarks to cell biologyАрхивная копия от 15 февраля 2024 наWayback Machine,CERN Courier, 27 November 2012.
  3. 123K.Steffen. Design of a 3 Gev Electron Positron Double Storage Ring // Proc.HEACC'1967. — 1967. —С. 104-111. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  4. 12345G.A. Voss. Report on DORIS // Proc. PAC'1975. — 1975. —С. 1363-1365. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  5. 12345678Erich Lohrmann, Paul Söding. Von schnellen Teilchen und hellem Licht: 50 Jahre Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY (нем.). — Whiley WCH Verlag GmbH, 2009. — 391 S. —ISBN 978-3527409907. — [Архивировано 21 сентября 2024 года.]
  6. H. Kumpfert. DESY 1977. A Multipurpose Particle Accelerator // Proc.HEACC'1977. — 1977. —С. 96-101. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  7. R.D. Kohaupt. Single Beam Instabilities in DORIS // Proc. PAC'1975. — 1975. —С. 1456-1457.
  8. 12345K. Wille. DORIS — a Status Report // Proc.HEACC'1977. — 1977. —С. 458-463. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  9. A. Febel, G. Hemmie, G. Mulhaupt, K. Wille. PETRA Injection System // Proc.HEACC'1977. — 1977. —С. 464-468. Архивировано 14 сентября 2024 года.
  10. D. Degele et al. DORIS at 2x5 GeV // Proc. PAC'1979. — 1979. —С. 3135-3137. Архивировано 29 ноября 2020 года.
  11. DESY: Another storage ring - PIA, CERN Courier, Volume 17, Number 10, October 1977.
  12. 123Frank Grotelüschen. DORIS: A particle accelerator makes scientific history (англ.). — Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 2013. — 48 p. — [Архивировано 21 сентября 2024 года.]
  13. OLYMPUS Experiment
Источник —https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DORIS_(коллайдер)&oldid=149200827
Категории:
Скрытые категории: