KEKB (accelerator)
KEKB var en partikelaccelerator som användes i Belle-experimentet för att studera CP-kränkning . KEKB fanns vid KEK ( High Energy Accelerator Research Organisation ) i Tsukuba , Ibaraki Prefecture , Japan . Den har ersatts av dess uppgradering, SuperKEKB- acceleratorn (finns på samma plats). SuperKEKB är en ljusstyrkan av KEKB. SuperKEKB hade sina första partikelkollisioner 2018. SuperKEKB-acceleratorn producerar partikelstrålar för Belle II -experimentet, som är en uppgradering av Belle-experimentet (som ligger på samma plats som Belle). Belle-experimenten studerade b-quark hadroner för att undersöka CP-kränkningar.
KEKB kallades en B-fabrik för sin rikliga produktion av B-mesoner som ger ett gyllene sätt att studera och mäta CP-kränkningen på grund av dess egenskap att sönderfalla till andra lättare mesoner. KEKB var i grunden en asymmetrisk elektron - positronkolliderare , med elektroner med energin 8 GeV och positroner med energin 3,5 GeV , vilket gav 10,58 GeV masscentrumenergi, vilket är lika med massan av Υ ( 4S) -mesonen .
Det finns i princip två ringar för att accelerera elektroner och positroner . Ringen för elektroner, som har en energi på 8 GeV, kallas högenergiringen (HER), medan ringen för positroner, som har en energi på 3,5 GeV, kallas lågenergiringen (LER). HER och LER är konstruerade sida vid sida i tunneln, som redan tidigare grävts ut för den tidigare TRISTAN-acceleratorn. TRISTAN var den första platsen för att bekräfta vakuumpolarisering runt en elektron och opererade vid masscentrumenergier mellan 50 och 61,4 GeV. Det gjordes tre experiment med den gamla TRISTAN-acceleratorn: Venus, Topaz och AMY . RF-kaviteterna i HER använder supraledande RF- teknik (SRF), medan RF-kaviteterna i LER använder en normal ledande design betecknad ARES. Omkretsen av varje ring är 3016 m, med fyra raka sektioner . I KEKB finns bara en interaktionspunkt i "Tsukuba-området", där Belle-experimentet finns. De andra områdena (kallade "Fuji", "Nikko" och "Oho") används för närvarande inte aktivt av ett experiment.
Eftersom energin hos elektronerna och positronerna är asymmetrisk, skapas B-mesonparen med en Lorentz-boost βγ på 0,425, vilket möjliggör mätningar av B-mesonens avklingningstider via avståndet från den (kända) kollisionspunkten.
KEKB:s ledande finita korsningsvinkelinteraktionsdesign ger dess höga ljusstyrka. I den senaste uppgraderingen installerade KEKB krabbhåligheter på var och en av sina accelererande strålar för att rotera knippen av accelererande elektroner eller positroner, i hopp om att ytterligare öka dess ljusstyrka. Förbättringen är dock inte tydlig och håller just nu på att justeras.
Se även
externa länkar
- KEKB experiment rekord på INSPIRE-HEP