DESY Les lumières de Boule de cristalBox 2014 S-135 02 Tyresô Sweden N.B. Wir vermitteln keine...
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blême difficile. En effet, par suite de petites erreurs d'alignement et de désadaptations ténues entre les éléments de la machine, les paquets d'électrons très denses s'élargissent de plus en plus au cours de leur progression éclair dans le linac et l'arc et, au moment où ils atteignent le foyer final, remittance a quadruplé et les queues de basse énergie du faisceau éraflent l'enceinte à vide et les collimateurs. Chaque fois que ce phénomène se produit, un brouillard de muons vient frapper les chambres à dérive et les calorimètres de Mark-ll. Ces collisions et d'autres bruits de fond ont limité les intensités fournies au foyer final.
A la fin de février, un nouveau record a été établi pour ce qui est de la section du faisceau au point d' interaction: 3 micromètres de large sur 5 micromètres de haut. Avec un faisceau d'électrons spécial de faible intensité (1 % de la valeur nominale) dans le foyer final, les hautes tensions du détecteur Mark-ll ont été appliquées pour la première fois pour commencer à étudier les bruits de fond.
Après un court arrêt au début de mars et l'installation des autres collimateurs du foyer final, la mise en ordre de marche du SLC a recommencé. L'accent est mis maintenant sur de nouvelles améliorations
de l'optique du foyer final et sur la réduction maximale de la croissance de remittance dans le linac et les arcs pour réduire les bruits de fond dans Mark-ll. Ces améliorations devraient relever les intensités du faisceau et permettre de commencer la saisie des données. Le programme actuel prévoit des collisions électron-positon à l'intérieur du détecteur au plus tard pour Pâques.
Le détecteur Mark-ll en place à l'endroit où les faisceaux d'électrons et de positons entreront en collision dans le collisionneur linéaire de Stanford SLC.
(Photo Joe Faust)
DESY Les lumières de Boule de cristal
En 1960, Francis Low proposait de mesurer la durée de vie du pion neutre tel que produit dans des collisions photon-photon de haute énergie.
Ce n'est que récemment que des premiers résultats obtenus, à propos de cette intéressante «désintégration inverse», à l'anneau de stockage électron-positon DORIS de DESY (Hambourg) ont été annoncés par l'équipe Boule de crista l : 1200 événements environ ont été enregistrés lors d'une expérimentation avec des faisceaux de 5 GeV. La durée de vie du pion neu-
Les trois parties de la station de réfrigération à l'hélium du collisionneur électron-proton HERA (Laboratoire DESY, Hambourg) ont été mises en service avec succès. Aux termes d'un accord particulier, le fabricant Sulzer a accepté de se charger de l'exploitation initiale de cette station compliquée, la plus grande de ce type en Europe.
14 Courrier CERN, avril 1988
SINGLE
High Gam di 70% SER NewXP2262 facilitates multiplier noise discrimination
A complete range of fast 2" PMTs for physics and industry
PMT number
of stages
tr (ns)
t w
(ns) (ns) A t C e
(ns) pulse
linearity (mA)
XP2262 12 2,0 3,0 0,50 0,70 250
XP2242B 6 1,6 2,4 - 0,70 350
XP2020 12 1,5 2,4 0,25 0,25 280
XP2230 12 1,6 2,7 0,35 0,60 280
High sensitivity bialkali 44 mm d ameter cathode
t r =
tw —
anode pulse rise t ime for a delta light pulse
anode pulse duration FWHM for a delta light pulse
transit t ime spread for single electron mode
XP2262 replaces XP2232.
*SER = Single Electron Resolution
Other fast tubes: 3/4" PM1911 3" PM2312 1" PM2982 5" XP2041
A t c e = transit t ime difference centre-edge
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Le COURRIER CERN (CC) est la revue internationale traitant de l'actualité dans le domaine de la physique des hautes énergies. Distribuée aux spécialistes de tous les grands laboratoires du monde, actifs dans cette branche dynamique de la recherche fondamentale, le CC constitue la vraie source d'informations pour les chercheurs, ingénieurs, administrateurs, etc. Rédigé dans une langue simple et publié simultanément en français et en anglais, le CC est peu à peu devenu le moyen de communication entre les physiciens des particules élémentaires de l'Europe, des Etats-Unis, de l'URSS, du Japon et d'ailleurs.
Publié au CERN, Suisse, il bénéficie de la collaboration de correspondants dans les laboratoires d'Argonne, Berkeley, Brookhaven, Cornell, Fermi, Los Alamos et Stanford (USA), d'Orsay et Saclay (France), de Darmstadt, DESY et Karlsruhe (RFA), de Frascati (Italie), de Daresbury et Rutherford (Royaume-Uni), du SIN (Suisse), de Doubna et Novosibirsk (URSS), du KEK (Japon), de TRIUMF (Canada) et de Pékin (Chine).
Les crédits pour la physique des hautes énergies atteignent, en Europe, environ 1 milliard de francs suisses. Aux Etats-Unis, ils se montent à quelque 400 millions de dollars et ce chiffre est du même ordre pour les laboratoires soviétiques.
UneannoncedansleCOURRIER CERN estdi f fu-sée systématiquement parmi la plupart des spécialistes des grands laboratoires de recherche en physique des hautes énergies.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à :
Micheline FALCIOLA COURRIER CERN CERN CH -1211 GENÈVE 2 3 Téléphone (022) 8 3 41 0 3 Télex 2 3 6 9 8 Telefax (022) 8 2 1 9 0 6
16 Courrier CERN, avril 1988
Systèmes de photons produits dans des collisions photon-photon, enregistrés par le détecteur Boule de cristal installé auprès du collisionneur électron-positon DORIS. Le pic sur le graphique du milieu correspond à la résonance f2 (1270) et celui du graphique inférieur à la résonance 712 (1680).
t re, aujourd'hui bien connue grâce à d'autres expériences, a été confirmée.
Les deux photons «presque réels» produisant le pion neutre proviennent d'électrons et de positons très légèrement défléchis et sortant par le tube à vide. Les données de précision à deux photons servent à identifier les événements, à les distinguer du bruit de fond et, finalement, à déterminer la largeur partielle de désintégration du pion neutre comme étant de (7,7 ± 0,5 ± 0,5) eV.
Boule de cristal convient bien pour mesurer les réactions où seuls des photons sont détectés. Environ 9 3 % de l'angle solide est couvert par 812 compteurs à cristaux d' io-dure de sodium fournissant une résolution en énergie de 2 , 7 % à 1 GeV. Récemment ont été également présentés des résultats sur des états finals contenant quatre et six photons.
Le système à quatre photons, produit par des désintégrations de deux pions neutres ,ou d'un pion neutre et d'un êta, a été lui aussi analysé avec soin. Le cas à deux pions fait apparaître un pic dominant pour le f2 (1270). Un accroissement à la masse du fQ (975) n'est pas statistiquement significatif. (Dans le détecteur Boule de cristal, la masse d'un pion neutre isolé est déterminée avec une précision entre 7 et 12 MeV, selon l'impulsion de la particule.)
Le spectre de masse du système à deux pions a été mesuré pour la première fois jusqu'au seuil de 2 7 0 MeV. A une énergie aussi basse, l'identification de deux pions chargés dans des collisions photon-photon est très difficile et les données recueillies précédemment n'ont fourni aucun résultat concluant.
Dans le système à six photons, des événements dus à trois pions neutres indiquent pour la première fois le pic du 712 (1680) dans des collisions photon-photon. Le taux de production est égal à un dixième
environ de celui du f2 (1270). On a également observé, ce qui confirme la résonance attribuée, la désintégration déjà connue du 112 en un f2 (1270) et un pion neutre.
En septembre dernier, Boule de cristal a été renvoyé à Stanford mais l'analyse se poursuit. Ce détecteur aura eu à DESY une carrière très réussie pendant environ cinq années, essentiellement consacrées à la physique du quark de beauté. Il y a été exploité par une importante collaboration composée d'instituts des Etats-Unis d 'Amér i que (SLAC, Caltech, Carnegie-Mellon, Harvard, Princeton et Stanford), d'Allemagne fédérale (DESY, Erlangen, Hambourg et Wurzburg),
d'Italie (Florence), des Pays-Bas (Nimègue) et de Pologne (Cracovie).
HERA progresse
Les deux premiers aimants quadru-pôles supraconducteurs produits par l'industrie pour le collisionneur électron-proton HERA, en construction à DESY, sont arrivés et sont en cours d'essai. L'un a été livré par le fabricant allemand Noell (Wurzburg), l'autre par la compagnie française Alsthom (Belfort). La moitié environ des 246 quadrupô-les supraconducteurs de HERA constituent l 'apport de la France et
Courrier CERN, avril 1988 17
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
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Le premier quadrupôle supraconducteur, fabriqué en France, arrive pour HER A. La moitié des 246 quadrupôles destinés à l'anneau de 6,3 km HER A est fournie par l'industrie française.
Spectre des ions d'or négatifs de KEK, montrant comment l'adjonction de césium au plasma augmente le rendement de manière frappante.
seront construits dans ce pays. La conception et l'outillage destiné à la fabrication industrielle de tous ces aimants ont été réalisés à Saclay.
Ces quadrupôles sont du type HERA «hybride», avec des colliers métalliques soutenant la bobine. Une culasse en acier, mécaniquement indépendante, enveloppe la bobine et est maintenue elle aussi à la température de l'hélium liquide. Ce modèle «hybride» permet de réduire la consommation d'énergie pour le refroidissement et présente plusieurs autres avantages. Mis au point à DESY, il est maintenant d'un emploi répandu pour les dipô-les et les quadrupôles supraconducteurs.
ponais pour la physique des hautes énergies; elle a produit des ions négatifs d'or, de cuivre et de nickel ayant des intensités de faisceau s'élevant respectivement à 10, 8,2 et 5,5 mA et presque cent fois supérieures à celles obtenues avec les sources classiques, du type à pulvérisation, de ces ions.
Le groupe chargé de la mise au point de la source d'ions au KEK et dirigé par Yoshiharu Mori a beaucoup fait pour obtenir une source intense d'ions lourds négatifs en collaboration avec Gerald D. Al ton
Profil d'un faisceau d'ions d'or à charge négative produits par une nouvelle source d'ions au Laboratoire japonais KEK.
KEK Nouvelle source d'ions
Une source intense d'ions lourds à charge négative a été mise au point au KEK, le Laboratoire national ja-
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Faraday cup posîtion(mV)
du Laboratoire américain d'Oak Ridge. Cette source est semblable à la source d'ions d'hydrogène négatifs servant actuellement à fournir des particules pour le synchrotron à protons de 12 GeV du KEK, qui utilise des atomes d'hydrogène absorbés sur une surface de métal à polarisation négative et libérés par une décharge effectuée dans un plasma d'hydrogène contenu grâce à un champ magnétique pincé. L'introduction de césium dans le plasma augmente l'intensité des ions négatifs.
Le nom de la source, BLAKE (Berkeley - Los Alamos - KEK), reflète ses origines. Pour produire des ions lourds, on a remplacé le plasma d'hydrogène par du xénon et on a utilisé une surface métallique appropriée.
Le Laboratoire KEK a des projets pour une nouvelle installation qui fournira à la fois des protons et des ions lourds (voir le numéro de juillet/août 1987, page 5).
JÙLICH Nouveaux faisceaux d'ions
Grâce à sa nouvelle source d' ions, le grand cyclotron isochrone JULIC
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