|
|
Протонный синхротрон, космотрон, беватрон, фазотрон
На основе конструкций бетатрона и электронного синхротрона в 1947 году был изготовлен и протонный синхротрон, в котором протоны движутся по одной и той же круговой траектории. Как и в случае с электронами, это устройство позволяло справляться с возрастающей массой частиц за счет синхронного увеличения магнитного поля. Так как более массивный протон при движении по кругу теряет энергию не столь быстро, как электрон, с его помощью физикам удалось преодолеть прежний уровень 1000 МэВ, или 1 ГэВ (буква «Г» — сокращение от слова «гига», что по-гречески значит «гигантский»). В 1952 году в США был построен протонный синхротрон мощностью около 3 ГэВ, названный космотрон, поскольку обеспечивал уровень энергий, близкий к мощности космического излучения. Два года спустя в Калифорнии был создан беватрон, разгонявший протоны до 6 ГэВ. Но в 1957 году советские ученые сообщили о строительстве «фазотрона» с энергией частиц до 10 ГэВ.
Первый антипротон был получен на беватроне
Протонный синхротрон, космотрон, беватрон, фазотрон
Сдвоенные линейные ускорители частиц - новое слово в ядерной физике
Сильнофокусный синхротрон импульсного типа
Синхроциклотрон
Совершенствование линейных ускорителей также идет полным ходом
Совершенствование ускорителей частиц типа беватрон
Современные синхрофазотроны позволяют выйти на энергию 1000 ГэВ
Ускорители частиц строили для открытия антипротона
Ускорители электронов - бетатроны
Циклотрон
Электронные синхротроны
Электростатический генератор
|
|
|
|