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欧洲核子研究委员会着手测试迷你加速器
欧洲核子研究委员会 加速器
2015/10/14
全球最大粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)的所在地正迎来一台新机器。而这次,全部要点在于使它保持小巧。
近日,管理欧洲核子研究委员会(CERN)的理事会批准对一项名为高级尾场实验(AWAKE)的既定试验增加资助。CERN是欧洲领先的粒子物理实验室,位于瑞士日内瓦附近。AWAKE定于明年启动,将通过使粒子在等离子体中产生的电荷波上“冲浪”来为粒子加速。这是一种使未来加速器得以在更高能量上探寻物...
973计划“强流高功率离子加速器物理及技术先导研究”中期总结会召开(图)
离子加速器 物理 总结会
2015/8/11
2015年8月1日,国家重点基础研究发展计划(973计划)“强流高功率离子加速器物理及技术先导研究”中期总结会在近代物理研究所召开。此项目由近代物理所主持,联合高能物理所、北京大学、上海应用物理所等共同承担。
大型强子对撞机(LHC)是目前世界上最大的粒子加速器,它横跨法国、瑞士两国边境,位于一条直径8.66公里、周长27公里的环形隧道中,其对撞能量已经达到了13TeV(万亿电子伏特)。超大的体量、超高的对撞能量,使LHC成为人类揭开宇宙起源奥秘的一个研究利器。但也有科学家反其道而行之,提出了一种直径只有1米的环形加速器的设想,而这种微型粒子加速器也有其独特的用途,或将填补高能粒子加速器留下的研究空白。...
世界最大粒子加速器再创纪录
粒子加速器 万亿电子伏特 粒子碰撞能量 探测器
2015/5/23
世界最大的粒子加速器在升级后的一次测试运行中打破了纪录。欧洲核子研究中心(CERN)2015年5月22日发布的一份声明中宣称:“2015年5月22日夜里,大型强子对撞机(LHC)内的粒子碰撞能量创下新纪录,第一次达到了13TeV(万亿电子伏特)。”
捕获光可创建微型粒子加速器
光 粒子加速器
2014/12/30
美国麻省理工学院研究人员曾创建出一种可以捕获光并令其在轨道上停止的材料,现在他们的新研究对这个过程的基本物理机制给出了进一步解释,还将其连接到其他看似无关现象的广泛范围之中。这项研究成果发表在最新一期的《物理评论快报》上。
第二届中国粒子加速器会议召开(图)
第二届 中国粒子加速器 会议
2014/11/4
2014年10月23日至24日,第二届中国粒子加速器会议(CPAC’14)在武汉华中科技大学召开。来自中科院高能物理研究所、上海应用物理研究所、近代物理研究所,中国工程物理研究院,中国原子能科学研究院,西北核技术研究所,清华大学,北京大学和华中科技大学等国内20余家单位的8位院士、近260名专家学者和学生代表参加了会议。10位专家作了大会特邀报告,6位专家做了大会特别报告,40名与会代表作了口头报...
第二届中国粒子加速器会议召开(图)
第二届 中国粒子加速器 会议
2014/11/4
2014年10月23日至24日,第二届中国粒子加速器会议(CPAC’14)在武汉华中科技大学召开。来自中国科学院高能物理研究所、中国科学院上海应用物理研究所、中国科学院近代物理研究所,中国工程物理研究院,中国原子能科学研究院,西北核技术研究所,清华大学,北京大学和华中科技大学等国内20余家单位的8位院士、近260名专家学者和学生代表参加了会议。10位专家作了大会特邀报告,6位专家做了大会特别报告,...
下一代重离子加速器的高电荷态离子源技术国际研讨会在兰州召开(图)
重离子加速器 高电荷态离子源技术 研讨会
2014/7/17
2014年7月9日至10日,中国科学院近代物理研究所召开针对下一代重离子加速器的高电荷态离子源技术国际研讨会(Workshop on HCI Sources for Next Generation Accelerators)。来自美国、德国及日本的5位国际离子源专家与近代物理所离子源研究人员,就ECR离子源、激光离子源、EBIS(电子束离子源)以及FAIR装置离子源进行了深入研讨。
四川省重大科技支撑项目“介质壁加速器功能材料和功率器件开发”,经过两年不懈努力,突破了该项目产品因超大超薄导致的易裂易碎以及性能指标、成品率低等世界性难题。该项目产品的成功研发,拓宽了微波介质陶瓷材料的应用领域,推动了我国高功率脉冲系统的研究与发展,为我国高功率脉冲系统固态化、小型化、轻便化开辟了一条新途径。目前,该项目已通过四川省科技厅组织的专家验收,为进一步开发“介质壁加速器加速单元”、“超大...
俄罗斯开工建造粒子加速器
俄罗斯 建造粒子加速器
2013/11/29
位于莫斯科州杜布纳的联合核研究所日前已经开工建设粒子加速器。加速器将命名为“НИКА”(Nuclotron-based Ion Collider facility 的缩写,译为“尼卡”),将用于模拟数十亿年前宇宙大爆炸发生后瞬间过程。
CYCIAE-100回旋加速器测磁仪自动控制系统的研制
回旋加速器 自动化控制 磁场 精度
2013/2/20
为满足100 MeV回旋加速器磁场测量要求,设计研制了一套测磁仪自动化控制装置。该装置采用周向与径向相结合的运动方式,对目标点磁场进行测量。周向运动采用开环控制,在软件上通过算法实现间接闭环控制,整个测磁过程,只需完成1次周向运动,缓解了由硬件原因带来的周向定位震荡问题。径向运动基于光栅位置反馈,由运动控制器实现自动闭环控制,该方案使角度精度达到±5″以内,径向精度达±5 μm,达到并优于理论设计...
HI-13串列加速器升级工程完成100MeV回旋加速器主磁铁安装
加速器升级 回旋加速器 串列加速器
2012/12/3
兰州大学核科学与技术学院加速器原理课件第九章 环型准共振加速器。