ブルックヘブン研究所での実験とは? わかりやすく解説

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ブルックヘブン研究所での実験

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/27 07:24 UTC 版)

ミューオンg-2実験」の記事における「ブルックヘブン研究所での実験」の解説

ミューオンg-2実験次の段階研究は、ブルックヘブン国立研究所AGシンクロトロン英語版)で行われた。この実験は、20倍の精度目標に、CERN最後実験同様に行われた。ブルックヘブンでは、3.094GeVのミュー粒子一様に測定され磁場中に保存しミュー粒子崩壊電子検出することで、ミュー粒子スピン歳差運動回転周波数違い観測した。この精度の向上は、CERN使用されていたビームよりもはるかに強力なビーム使用したことと、蓄積リングミュー粒子入射したことによるのであるこれまでのCERN実験では、蓄積リングパイ中間子入射していたが、そのうちごく一部崩壊して蓄積されるミュー粒子になる。この実験では、超強磁場超伝導蓄積リング磁石パッシブ超伝導インフレクター磁石注入されミュー粒子蓄積軌道偏向させる高速ミューオンキッカー、蓄積領域磁場マッピングできるビームチューブNMRトロリー、その他多く実験的進歩用いて、より均一な磁場実現した。この実験では、1997年から2001年にかけて、正と負ミュー粒子用いてデータ取得した最終的に得られ結果は、正と負ミュー粒子から得られ同程度精度一貫した結果組み合わせて得られた aµ = (g−2)/2 = 11659208.0(5.4)(3.3) × 1010 である。

※この「ブルックヘブン研究所での実験」の解説は、「ミューオンg-2実験」の解説の一部です。
「ブルックヘブン研究所での実験」を含む「ミューオンg-2実験」の記事については、「ミューオンg-2実験」の概要を参照ください。

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