21 августа, 16:27
ФизТех
1,0 тыс

Физики нашли способ исследовать протон и дейтрон в одном накопительном кольце

❋ 5.1

Ученые из МФТИ, Института ядерных исследований РАН, НИЯУ МИФИ и Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН предложили подход к поиску электрического дипольного момента протонов и дейтронов. Концепция позволяет исследовать оба типа частиц в одном накопительном кольце — как в специально построенном, так и в уже существующем ускорительном комплексе с соответствующей модернизацией.

Связь электрического дипольного момента с нарушением фундаментальных симметрий. При отражении пространства P меняется направление электрического дипольного момента d, а при обращении времени T — направление магнитного момента μ. Поэтому их постоянная взаимная ориентация указывает на нарушение P- и T-симметрий / © CERN Courier

Электрический дипольный момент протонов и дейтронов отражает неравномерность распределения электрического заряда внутри частицы относительно направления ее спина. Стандартная модель предсказывает для него ненулевое крайне малое значение — 10−31 e см. Эта величина значительно ниже чувствительности современных экспериментов. Поэтому регистрация электрического дипольного момента на достижимом сегодня уровне стала бы важным аргументом в пользу новой физики и позволила бы проверить различные теории, расширяющие Стандартную модель.

Такие измерения связаны с одной из главных загадок фундаментальной физики — преобладанием материи над антиматерией во Вселенной. Андрей Сахаров сформулировал три условия, необходимые для возникновения избытка материи. Одно из них — нарушение CP-симметрии. Это значит, что законы физики не меняются, если частицы заменить античастицами и одновременно отразить систему как в зеркале. Электрический дипольный момент чувствителен к такому нарушению: его экспериментальное обнаружение помогло бы проверить, есть ли в природе дополнительные источники CP-нарушения помимо уже известных.

Поскольку ожидаемая величина электрического дипольного момента чрезвычайно мала, ее измерение требует высокой точности. Для накопления статистики физики используют накопительное кольцо, в котором пучок поляризованных легких ядер многократно движется по замкнутой траектории. Важно, чтобы спины всех частиц в пучке прецессировали согласованно, то есть сохраняли общую ориентацию при вращении, иначе сигнал теряется. Изменение поляризации регистрируется с помощью поляриметра — прибора, который определяет направление спинов по характеру рассеяния частиц на специальной мишени.

Однако точному измерению электрического дипольного момента мешает намного более сильная прецессия спина, обусловленная магнитным дипольным моментом частиц. Чтобы изолировать слабый сигнал электрического дипольного момента, эту прецессию необходимо компенсировать, то есть заморозить или квазизаморозить спин относительно направления движения пучка.

Классический метод «замороженного спина» для протона реализуют в чисто электростатическом накопительном кольце. В нем траектория частиц формируется за счет электростатических элементов. При определенной энергии спин протона остается направленным по направлению движения частиц, что компенсирует влияние магнитного дипольного момента на спин. Благодаря этому возможно измерить эффект, связанный с электрическим дипольным моментом.

Для дейтрона из-за другого знака аномального магнитного момента такой энергии нет, поэтому чисто электростатический вариант замороженного спина для него не работает. Замороженный спин дейтрона можно реализовать с помощью комбинированных элементов, в которых одновременно используются электрическое и магнитное поля.

Таким образом, традиционные схемы для протонов и дейтронов требуют разных конфигураций ускорительного кольца. Полностью электростатическое протонное кольцо также нельзя просто встроить в существующий ускорительный комплекс, где траекторию пучка формируют преимущественно магнитные элементы.

Поэтому ученые рассмотрели другой подход — метод «квазизамороженного спина». В этом случае спин не остается постоянно неподвижным: он отклоняется на отдельных участках кольца, но затем специальные элементы компенсируют накопившийся поворот. В результате после каждого повторяющегося участка кольца спин возвращается почти к исходному положению. Главная цель работы — показать, что в одном накопительном кольце можно измерить электрический дипольный момент дейтрона и отработать соответствующую методику для протона, переключаясь между режимами с минимальной перенастройкой. Работа опубликована в журнале Nuclear Science and Techniques. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №25-72-30005.

«Метод квазизамороженного спина был предложен ранее профессором Юрием Сеничевым. В новой работе мы сформулировали минимальные требования к длине компенсирующего элемента, сравнили поведение протонов и дейтронов и показали, при каких условиях исследования обоих типов частиц можно проводить в одном кольце»,— рассказал Сергей Колокольчиков, кандидат ф.-м. н., младший научный сотрудник лаборатории физики ускорителей ЛФИ МФТИ и ИЯИ РАН.

В предложенной конфигурации магнитные элементы удерживают пучок на заданной траектории. На прямых участках кольца располагается компенсатор, который устраняет поворот спина, накопленный при прохождении магнитных дуг.

Физики рассмотрели два варианта компенсатора. Первый — фильтр Вина, где скрещенные электрическое и магнитное поля позволяют корректировать ориентацию спина, практически не изменяя траекторию пучка. Второй — электростатический дефлектор с кикером: дефлектор отклоняет пучок и воздействует на спин, а кикер возвращает частицы на заданную траекторию.

Расчеты показали, что предложенная конфигурация применима и к дейтронам, и к протонам. Для перехода между режимами нужно изменить полярность или ориентацию компенсатора и подобрать энергию пучка.

Однако два типа частиц ведут себя существенно по-разному. Для дейтронов при 16 периодах кольца сохраняется около 99% полезного сигнала по сравнению с идеальным режимом замороженного спина. Периодом здесь называется повторяющийся участок кольца с одинаковым набором элементов. Таким образом, для дейтронов квазизамороженный режим практически не уступает полностью замороженному спину.

В случае протонов в такой же структуре сохраняется около 80% полезного сигнала. Эта оценка дает ученым конкретный ориентир: для протонов кольцо должно содержать достаточно большое число повторяющихся участков, иначе чувствительность окажется слишком низкой.

Протонному пучку при оптимальной энергии требуется почти в пять раз более длинный компенсатор, чем для дейтронного. Чтобы использовать одно кольцо для обеих частиц, ученые предлагают снизить энергию протонов. Это позволит уменьшить необходимую длину компенсатора, хотя и снизит чувствительность протонного измерения.

Работа приближает измерение электрического дипольного момента протона и дейтрона к практической реализации. Даже более точное экспериментальное ограничение на эту величину сужает круг допустимых расширений Стандартной модели и может пролить свет на природу преобладания материи над антиматерией.

Предложенный подход позволяет на одном накопительном кольце провести измерение электрического дипольного момента для дейтрона и отработать методику для протона, в том числе на базе уже существующих установок.

Кроме того, конфигурацию можно применять для управления поляризацией, исследований пучков при более высоких энергиях и поиска аксионоподобных частиц — гипотетических чрезвычайно легких частиц, которые слабо взаимодействуют с обычным веществом и рассматриваются как кандидаты в состав темной материи.

«В первую очередь мы хотим экспериментально проверить метод квазизамороженного спина и достичь времени спиновой когерентности 1000 секунд. Также нужно отработать другие методы измерения сигнала электрического дипольного момента. В ближайшей перспективе такие исследования возможны в комплексе NICA—Nuclotron, для которого рассматриваются варианты, в том числе строительство отдельного кольца. В дальнейшем мы планируем перейти к созданию чисто электростатического кольца для протонов», — поделился Сергей Колокольчиков.

«Мы рассматриваем возможность создать в Троицке отдельное накопительное кольцо на базе инфраструктуры ИЯИ РАН. На первом этапе оно будет использоваться для исследований электрического дипольного момента дейтрона и поиска аксионоподобных частиц. В дальнейшем ту же установку можно будет переоборудовать в бустер для более мощного ускорительного комплекса и использовать при создании источника нейтрино. Наличие работающего линейного ускорителя позволит существенно повысить интенсивность пучка и заметно снизить стоимость проекта», — добавил Юрий Сеничев, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН и старший научный сотрудник лаборатории физики ускорителей ЛФИ МФТИ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
11 сентября, 06:01
Елизавета З.

Расположенный на Гавайях щитовой вулкан Килауэа считается одним из наиболее активных действующих вулканов. Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США ожидает, что 55-й эпизод фонтанирования лавы может произойти уже сегодня.

10 сентября, 14:47
Татьяна Зайцева

Мужской пол плода связан с повышенным риском трудных родов, причем как у человека, так и у других видов млекопитающих, выяснили авторы нового исследования. Мало того, вынашивание сыновей более затратно для женского организма, чем вынашивание дочерей. Однако с точки зрения эволюции эти риски оправданны.

11 сентября, 06:57
Елизавета З.

Американская компания Rocket Lab создала солнечный элемент Inverted Metamorphic (IMM) Apex без германиевой подложки. Он заметно легче прежних, но сохранил высокую эффективность. Предназначен элемент для космических аппаратов.

9 сентября, 22:44
Александр Березин

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

8 сентября, 12:27
Росатом

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

11 сентября, 10:25
Александр Березин

Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.

9 сентября, 22:44
Александр Березин

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

19 августа, 18:31
Александр Березин

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий