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第636章 迫不及待的开始

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机将会从首端的粒子发生器装置产生带电粒子束,然后射入中间部分则是加速系统。粒子对撞实验并非只是发射一颗粒子,而是一束粒子流,原因是粒子太小,导致粒子碰撞的几率也很小,只能通过提高粒子数量的方式提高碰撞几率。

这台天文级粒子加速器的加速系统跟一般加速器一样,由一系列电场和磁场加速组成,可以将带电粒子加速到高能状态的系统,此系统是整个天文级粒子加速器最大组成部分,6674个天文单位的长度,大部分都是加速结构。

其中还镶嵌了一部分磁体系统,主要用于对带电粒子进行聚焦和偏转,使其能够准确地撞击到靶标。

至于为什么是加速带电粒子而不是直接加速中子,那自然是因为中子是中性粒子不带电,无法用电场加速。

是的,中子属于中性粒子,它不带电,而这台粒子加速器的加速系统针对的是带电粒子,这一看它似乎是无法进行中子对撞实验的。毕竟物理原理就不允许,电场确实也无法加速中子束。

但根本难不倒科学家们。

因为早在地球时代,人类就已经掌握加速中子的办法。中子不带电没错,不过却可以利用间接办法加速它们。第一种就是利用加速器加速质子束,然后让质子束轰击靶标物质来产生高能中子,由此让中子发生对撞。

不过科学家们计算过,用这种间接方法产生的高能中子根本不足以达到大统一理论所要求的能级,故而只能另寻他法。

第二种办法是间接加速法,即采用加速后的电子轰击中子或者光子轰击中子的方式间接加速中子,使之变成高能中子然后进行对撞,这种办法跟第一种一样,因为间接传递的关系损耗大量能量,使得获得的高能中子无法满足对撞能级需求。

第三种是衰变法,即利用某些衰变产生高速中子,显然这种方法更是满足不了实验需求。

因此这台天文级粒子对撞机所采用的办法是带电粒子带动中子加速的办法,即首先加速带电粒子,诸如氘核,在粒子流达到极高速度之后,再通过某种特定电磁场,将氘核中的质子分离出来,从而获得高能中子束。

分离装置设定在加速过程的后半段,当探测器发现高能粒子流的加速速度达到实验要求之后,分离装置才会被启动,如此便能确保高能中子束满足实验需求。

为更高效的加速离子束,加速系统部分都是真空环境。连接在加速系统后半段是分离系统,然后便是碰撞区。碰撞区的结构非常复杂,因为它包含


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