『返朴』如何建造更小却更强大的对撞机?( 三 )


综合考虑技术和花费 , 以上种种提议中 , 到底哪种方法在未来的高能前沿实验中最可行?现在我们还很难说 。 但是 , 如果物理学家能够冷却和控制μ子束 , 那么实现μ子环形对撞机将指日可待 。
μ子优于质子 , 它们能提供清晰的碰撞;μ子也优于电子 , 当粒子轨迹被加速器磁铁偏转时 , 它们损失的能量更小 。 μ子对撞机可以在体积小得多的情况下 , 实现与电子或质子对撞机相比拟甚至更高的能量量级 。 MICE合作组的成果是通往现实的μ子冷却系统的里程碑 , 这一进展或许会带领我们实现中微子工厂和μ子对撞机 。
参考资料
[1]https://www.nature.com/articles/d41586-020-00212-3#ref-CR2
[2]https://www.nature.com/articles/s41586-020-1958-9#Sec5
[3]https://www.scientificamerican.com/article/mice-cold-collaboration-demonstrates-muon-ionization-cooling/
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
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