مُبطئ البروتون المضاد

سيرنمعقد
المنشآت الجزيئية والنووية الحالية
مصادم الهدرونات الكبيرتسريع البروتونات والأيونات الثقيلة
ليرتسريع الأيونات
إس بي إستسريع البروتونات والأيونات
بي إس بيتسريع البروتونات
ملاحظة:تسريع البروتونات أو الأيونات
المعجل الخطي 3حقن الأيونات الثقيلة في LEIR
المسار الخطي 4تسريع الأيونات
إعلانيبطئ البروتونات المضادة
ايلينايبطئ البروتونات المضادة
ايزولديينتج حزم أيونات مشعة
ميديسيسينتج النظائر للأغراض الطبية

مُبطئ البروتون المضاد ( AD ) هو حلقة تخزين في مختبر سيرن بالقرب من جنيف . [1] تم بناؤه من مُجمع البروتون المضاد (AC) ليكون خليفة لحلقة البروتون المضاد منخفضة الطاقة (LEAR) وبدأ تشغيله في عام 2000. يتم إنشاء البروتونات المضادة عن طريق ارتطام شعاع بروتون من سنكروترون البروتون على هدف معدني. يبطئ AD البروتونات المضادة الناتجة إلى طاقة 5.3 ميجا إلكترون فولت، والتي يتم قذفها بعد ذلك إلى إحدى التجارب المتصلة العديدة.

الأهداف الرئيسية للتجارب في AD هي مراقبة الهيدروجين المضاد باستخدام التحليل الطيفي ودراسة تأثير الجاذبية على المادة المضادة. على الرغم من أن كل تجربة في AD لها أهداف مختلفة تتراوح من اختبار المادة المضادة لعلاج السرطان إلى تناسق CPT وأبحاث الجاذبية المضادة .

تاريخ

مرافق المادة المضادة
حلقة البروتون المضاد منخفضة الطاقة (1982–1996)
مُراكم البروتون المضادإنتاج البروتون المضاد
جامع البروتون المضادالبروتونات المضادة المتباطئة والمخزنة
مصنع المادة المضادة (2000–الحاضر)
مُبطئ البروتون المضاد (AD)يبطئ البروتونات المضادة
حلقة البروتون المضاد ذات الطاقة المنخفضة جدًا (ELENA)يبطئ البروتونات المضادة المستلمة من AD

من عام 1982 إلى عام 1996، قامت سيرن بتشغيل حلقة البروتون المضاد منخفضة الطاقة (LEAR) ، والتي تم من خلالها إجراء العديد من التجارب على البروتونات المضادة البطيئة الحركة. خلال المراحل النهائية من LEAR، أراد مجتمع الفيزياء المشارك في تجارب المادة المضادة تلك مواصلة دراساته على البروتونات المضادة البطيئة. نشأ الدافع لبناء AD من ورشة عمل الهيدروجين المضاد التي عقدت في ميونيخ عام 1992. [2] [3] تم تنفيذ هذه الفكرة بسرعة وتم الانتهاء من دراسة جدوى AD بحلول عام 1995. [4]

في عام 1996، طلب مجلس سيرن من قسم السنكروترون البروتوني (PS) النظر في إمكانية توليد حزم بطيئة من البروتون المضاد. أعد قسم السنكروترون البروتوني دراسة تصميمية في عام 1996 مع الحل لاستخدام مجمع البروتون المضاد (AC)، وتحويله إلى جهاز إبطاء البروتون المضاد الوحيد. تمت الموافقة على AD في فبراير 1997. [5] [6]

تم إجراء تعديل التيار المتردد وتركيب نظام AD وتشغيله في السنوات الثلاث التالية. وبحلول نهاية عام 1999، تم تعديل حلقة التيار المتردد إلى مبطئ ونظام تبريد - لتشكيل مبطئ البروتون المضاد. [3] [7]

مُبطئ السرعة

يحتوي محيط AD البيضاوي الشكل على أربعة أقسام مستقيمة حيث يتم وضع أنظمة التباطؤ والتبريد. يوجد العديد من المغناطيسات ثنائية القطب ورباعية القطب في هذه الأقسام لتجنب تشتت الشعاع . يتم تبريد البروتونات المضادة وإبطائها في دورة واحدة مدتها 100 ثانية في السنكروترون AD. [3]

إنتاج البروتونات المضادة

يتطلب AD حوالي بروتونات ذات زخم 26 GeV/c لإنتاج بروتونات مضادة في الدقيقة. يتم جعل البروتونات عالية الطاقة القادمة من سنكروترون البروتون تصطدم بقضيب رفيع وكثيف للغاية من معدن الإيريديوم بقطر 3 مم وطول 55 سم. [3] يظل قضيب الإيريديوم المضمن في الجرافيت والمغلق بغلاف من التيتانيوم مبرد بالماء ومحكم الغلق سليمًا. لكن الاصطدامات تخلق الكثير من الجسيمات النشطة، بما في ذلك البروتونات المضادة. تجمع عدسة مغناطيسية مخروطية الشكل من الألومنيوم من النوع القرني البروتونات المضادة الخارجة من الهدف. يأخذ هذا المجمع3.5 جيجا إلكترون فولت/ثانية من البروتونات المضادة، ويتم فصلها عن الجسيمات الأخرى باستخدام الانحراف من خلال القوى الكهرومغناطيسية. [3] [4]

CERN AD مع تجارب ALPHA وASACUSA وATRAP.

التباطؤ والتراكم والتبريد

تعمل أنظمة التردد اللاسلكي (RF) على إبطاء وتجميع البروتونات المضادة المبردة عند 3.5 جيجا إلكترون فولت/ثانية. تعمل العديد من المغناطيسات الموجودة بالداخل على تركيز البروتونات المضادة المتحركة عشوائيًا في شعاع موازٍ وثني الشعاع. وفي الوقت نفسه تعمل المجالات الكهربائية على إبطائها بشكل أكبر. [1] [4]

إن مراحل التبريد العشوائي وتبريد الإلكترونات المصممة داخل AD تقلل من طاقة الحزم وكذلك تحد من شعاع البروتون المضاد من أي تشوهات كبيرة. يتم تطبيق التبريد العشوائي على البروتونات المضادة عند 3.5 جيجا فولت/ث ثم عند 2 جيجا فولت/ث، يليه تبريد الإلكترون عند 0.3 جيجا فولت/ث وعند 0.1 جيجا فولت/ث. الشعاع الناتج النهائي له زخم 0.1 جيجا فولت/ث (طاقة حركية تساوي 5.3 ميجا فولت). تتحرك هذه البروتونات المضادة بسرعة تبلغ حوالي عُشر سرعة الضوء. [1] [3] [7]

لكن التجارب تحتاج إلى حزم طاقة أقل بكثير (3 إلى 5 كيلو إلكترون فولت). لذا يتم إبطاء البروتونات المضادة مرة أخرى إلى حوالي 5 كيلو إلكترون فولت، باستخدام رقائق التحلل. هذه الخطوة مسؤولة عن فقدان 99.9٪ من البروتونات المضادة. ثم يتم تخزين البروتونات المضادة المجمعة مؤقتًا في مصائد بينينج ؛ قبل إدخالها في العديد من تجارب AD. يمكن لمصائد بينينج أيضًا تكوين هيدروجين مضاد عن طريق الجمع بين البروتونات المضادة والبوزيترونات . [ 3] [7]

ايلينا

خاتم ايلينا

ELENA (مضاد البروتون منخفض الطاقة للغاية) عبارة عن حلقة تخزين سداسية الشكل بطول 30 مترًا تقع داخل مجمع AD. [8] [9] وهي مصممة لإبطاء شعاع مضاد البروتون بشكل أكبر إلى طاقة 0.1 ميجا إلكترون فولت لإجراء قياسات أكثر دقة. [10] [11] دار الشعاع الأول عبر ELENA في 18 نوفمبر 2016. [12] كانت GBAR أول تجربة تستخدم شعاعًا من ELENA، مع اتباع بقية تجارب AD للحذو بعد LS2 عندما يتم وضع خطوط نقل الشعاع من ELENA لجميع التجارب التي تستخدم المنشأة. [13]

تجارب AD

تجارب AD
تجربة الاسم الرمزي المتحدث الرسمي عنوان مقترح موافقة بدأت مكتمل وصلة موقع إلكتروني
م-1 أثينا ألبرتو روتوندي تجارب إنتاج الهيدروجين المضاد والدقة 20 أكتوبر 1996 12 يونيو 1997 6 أبريل 2001 16 نوفمبر 2004
كتاب INSPIRE الرمادي
-
م-2 أتراب جيرالد غابرييلسي الهيدروجين المضاد البارد للتحليل الطيفي الدقيق بالليزر 25 مارس 1997 12 يونيو 1997 12 فبراير 2002 جري
كتاب INSPIRE الرمادي
تم أرشفة الموقع بتاريخ 2 أغسطس 2016 على موقع Wayback Machine
م-3 أساكوسا إيبرهارد ويدمان وماساكي هوري التحليل الطيفي الذري والتصادمات باستخدام بروتونات مضادة منخفضة 7 أكتوبر 1997 20 نوفمبر 1997 12 فبراير 2002 جري
كتاب INSPIRE الرمادي
تم أرشفة الموقع في 17 يناير 2016 على موقع Wayback Machine
م-4 بارِع مايكل هولزشايتر الفعالية البيولوجية النسبية والضرر المحيطي لإبادة البروتون المضاد 21 أغسطس 2002 6 فبراير 2003 26 يناير 2004 24 سبتمبر 2013
كتاب INSPIRE الرمادي
موقع إلكتروني
5 م ألفا جيفري هانجست جهاز فيزياء الليزر المضاد للهيدروجين 21 سبتمبر 2004 2 يونيو 2005 18 أبريل 2008 جري
كتاب INSPIRE الرمادي
موقع إلكتروني
6 م ايجيس روجيرو كارافيتا تجربة المادة غير الجاذبية وقياس التداخل الطيفي 8 يونيو 2007 5 ديسمبر 2008 28 سبتمبر 2014 جري
كتاب INSPIRE الرمادي
موقع إلكتروني
7 م جبار باتريس بيريز السلوك الجاذبي للهيدروجين المضاد في حالة السكون 30 سبتمبر 2011 30 مايو 2012 03 أكتوبر 2012 تحضير
كتاب INSPIRE الرمادي
تم أرشفة الموقع في 20 أغسطس 2016 على موقع Wayback Machine
8 م قاعدة ستيفان أولمر تجربة باريون نتيباريون S ymmetry E أبريل 2013 5 يونيو 2013 9 سبتمبر 2014 جري
كتاب INSPIRE الرمادي
موقع إلكتروني
9 م بوما الكسندر اوبيرتيلي مادة غير مستقرة مضادة للبروتون الفناء 29 سبتمبر 2019 17 مارس 2021 غير متاح تحضير
كتاب INSPIRE الرمادي
-

أثينا

كانت تجربة ATHENA ، AD-1، مشروعًا بحثيًا للمادة المضادة أُجري في مُبطئ البروتون المضاد. في أغسطس 2002، كانت أول تجربة تنتج 50000 ذرة هيدروجين مضاد منخفضة الطاقة ، كما ورد في مجلة Nature . [14] [15] في عام 2005، تم حل ATHENA وعمل العديد من الأعضاء السابقين على تجربة ALPHA اللاحقة.

أتراب

إن تعاون مصيدة الهيدروجين المضاد (ATRAP)، المسؤول عن تجربة AD-2، هو استمرار لتعاون TRAP ، الذي بدأ في أخذ البيانات لتجربة PS196 في عام 1985. [16] [17] كانت تجربة TRAP (PS196) رائدة في اكتشاف البروتونات المضادة الباردة والبوزيترونات الباردة ، وكانت أول من صنع مكونات الهيدروجين المضاد البارد للتفاعل. وفي وقت لاحق، كان أعضاء ATRAP رائدين في مجال التحليل الطيفي الدقيق للهيدروجين ولاحظوا أول ذرات الهيدروجين المضاد الساخنة.

أساكوسا

التحليل الطيفي الذري والتصادمات باستخدام البروتونات المضادة البطيئة (ASACUSA)، AD-3، هي تجربة لاختبار تماثل CPT عن طريق التحليل الطيفي بالليزر للهيليوم المضاد للبروتونات والتحليل الطيفي بالموجات الدقيقة للبنية الدقيقة للهيدروجين المضاد . يقارن بين المادة والمادة المضادة باستخدام الهيدروجين المضاد والهيليوم المضاد للبروتونات ويبحث في تصادمات المادة والمادة المضادة. [18] [19] كما يقيس المقاطع العرضية الذرية والنووية للبروتونات المضادة على أهداف مختلفة عند طاقات منخفضة للغاية. [20]

بارِع

أعضاء فريق التعاون ACE في الإعداد التجريبي

بدأت تجربة الخلايا المضادة للبروتونات (ACE)، AD-4، في عام 2003. وتهدف إلى تقييم فعالية وملاءمة البروتونات المضادة لعلاج السرطان بشكل كامل . وأظهرت النتائج أن البروتونات المضادة المطلوبة لتفتيت خلايا الورم كانت أقل بأربع مرات من عدد البروتونات المطلوبة. وكان التأثير على الأنسجة السليمة بسبب البروتونات المضادة أقل بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من انتهاء التجربة في عام 2013، إلا أن المزيد من الأبحاث والتحقق لا يزال مستمراً، وذلك بسبب الإجراءات الطويلة لإدخال علاجات طبية جديدة. [21] [22]

ألفا

تجربة ألفا

تم تصميم جهاز فيزياء الليزر المضاد للهيدروجين (ALPHA)، تجربة AD-5، لحبس الهيدروجين المضاد المحايد في فخ مغناطيسي ، وإجراء التجارب عليه. الهدف النهائي لهذا المسعى هو اختبار تماثل CPT من خلال مقارنة الأطياف الذرية للهيدروجين والهيدروجين المضاد (انظر سلسلة أطياف الهيدروجين ). [23] يتكون تعاون ALPHA من بعض الأعضاء السابقين في تعاون ATHENA (أول مجموعة تنتج الهيدروجين المضاد البارد، في عام 2002) ، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الجدد.

ايجيس

AEgIS، تجربة المادة المضادة: الجاذبية، التداخل، التحليل الطيفي، AD-6، هي تجربة في مُبطئ البروتون المضاد. ستحاول AEgIS تحديد ما إذا كانت الجاذبية تؤثر على المادة المضادة بنفس الطريقة التي تؤثر بها على المادة العادية من خلال اختبار تأثيرها على شعاع الهيدروجين المضاد . أنشأت المرحلة الأولى من التجربة الهيدروجين المضاد باستخدام تفاعل تبادل الشحنة بين البروتونات المضادة من مُبطئ البروتون المضاد (AD) والبوزيترونيوم ، مما أدى إلى إنتاج نبضة من ذرات الهيدروجين المضاد. يتم إرسال هذه الذرات عبر سلسلة من شبكات الحيود ، وتصطدم في النهاية بسطح وبالتالي تفنى . يتم قياس النقاط التي يفنى فيها الهيدروجين المضاد بجهاز كشف دقيق. المناطق خلف الشبكات مظللة، بينما المناطق خلف الشقوق ليست كذلك. تنتج نقاط الفناء نمطًا دوريًا من الضوء والمناطق المظللة. باستخدام هذا النمط، يمكن قياس عدد الذرات ذات السرعات المختلفة التي يتم إزاحتها رأسياً بسبب الجاذبية أثناء رحلتها الأفقية. وبالتالي، يمكن تحديد قوة جاذبية الأرض على الهيدروجين المضاد. [24]

جبار

تجربة GBAR (السلوك الجاذبي للهيدروجين المضاد في حالة السكون)

تجربة GBAR (السلوك الجذبي للهيدروجين المضاد في حالة السكون)، AD-7، هي تعاون متعدد الجنسيات في مُبطئ البروتون المضاد في سيرن. يهدف مشروع GBAR إلى قياس تسارع السقوط الحر لذرات الهيدروجين المضاد المحايدة فائقة البرودة في المجال الجاذبي الأرضي . من خلال قياس تسارع السقوط الحر للهيدروجين المضاد ومقارنته بتسارع الهيدروجين العادي، يختبر GBAR مبدأ التكافؤ الذي اقترحه ألبرت أينشتاين . ينص مبدأ التكافؤ على أن قوة الجاذبية على الجسيم مستقلة عن بنيته الداخلية وتكوينه. [25]

قاعدة

BASE (تجربة تماثل الباريون والباريون المضاد)، AD-8، هو تعاون متعدد الجنسيات في مبطئ البروتون المضاد في سيرن.

الهدف من التعاون الياباني/الألماني في BASE [26] هو إجراء تحقيقات عالية الدقة للخصائص الأساسية للبروتون المضاد، وهي نسبة الشحنة إلى الكتلة والعزم المغناطيسي . يتم تخزين البروتونات المضادة الفردية في نظام مصيدة بينينج المتقدم ، والذي يحتوي على نظام مصيدة مزدوجة في جوهره، لقياس التردد بدقة عالية ولتحليل طيف انقلاب دوران الجسيم الفردي . من خلال قياس معدل انقلاب الدوران كدالة لتردد محرك مغناطيسي مطبق خارجيًا، يتم الحصول على منحنى الرنين. جنبًا إلى جنب مع قياس تردد السيكلوترون، يتم استخراج العزم المغناطيسي.

بوما

تهدف تجربة PUMA (تجربة فناء المادة غير المستقرة لمضاد البروتون)، AD-9، إلى البحث في التفاعلات الكمومية وعمليات الفناء بين مضادات البروتونات والنوى البطيئة الحركة الغريبة . تتطلب أهداف PUMA التجريبية نقل حوالي مليار بروتون مضاد محاصر من إنتاج AD وELENA إلى منشأة الفيزياء النووية ISOLDE في سيرن، والتي ستوفر النوى الغريبة. [27] لم يتم نقل المادة المضادة من منشأة AD من قبل. يعد تصميم وبناء مصيدة لهذا النقل هو الجانب الأكثر تحديًا لتعاون PUMA. [28] [29] [27]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abc "مُبطئ البروتون المضاد – سيرن" . تم الاسترجاع في 21 ديسمبر 2016 .
  2. ^ "ورشة عمل الهيدروجين المضاد، ميونيخ، ألمانيا، 30-31 يوليو 1992". Hyperfine Interact. 76 (1993) 1، ص. 1-397 . Springer. 1993. تم الاسترجاع في 6 يوليو 2021 .
  3. ^ abcdefg بيرد، سا؛ برلين، د.؛ بويلوت، J.؛ بوسر، جاك. برويت، م. بوتكوس، J .؛ كاسبرز، فريدهيلم؛ تشوهان، V.؛ ديكرز، دانيال (1996). دراسة تصميم مبطئ البروتون المضاد: م. دوى :10.17181/cern.knxm.aykr.
  4. ^ abc Autin, Bruno; Baird, SA; Berlin, D.; Boillot, J.; Bosser, Jacques; Brouet, M.; Caspers, Friedhelm; Chanel, M.; Chohan, V. (1995). مُبطئ البروتون المضاد (AD)، مصدر مبسط للبروتون المضاد (دراسة جدوى). doi :10.17181/cern.0w6p.8onp.
  5. ^ سيرن. جنيف. مجلس الأبحاث؛ سيرن. جنيف. مجلس الأبحاث، المحررون (1997). محاضر الاجتماع 130 لمجلس الأبحاث الذي عقد يوم الخميس 6 فبراير 1997. محاضر سيرن-المديرية العامة-مجلس الأبحاث.
  6. ^ "حلقة البروتون المضاد منخفضة الطاقة". سيرن . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2021 .
  7. ^ abc Hémery, JY; Maury, S. (9 أغسطس 1999). "مُبطئ البروتون المضاد: نظرة عامة". Nuclear Physics A . 655 (1–2): c345–c352. Bibcode :1999NuPhA.655..345H. doi :10.1016/S0375-9474(99)00223-7. ISSN  0375-9474.
  8. ^ "ELENA – Home". مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2016 .
  9. ^ Oelert, W. (2015). "مشروع ELENA في سيرن". Acta Physica Polonica B. 46 ( 1): 181. arXiv : 1501.05728 . Bibcode :2015AcPPB..46..181O. doi :10.5506/APhysPolB.46.181. S2CID  119270123.
  10. ^ Jorgensen, LV; Nosych, A; Sanchez-Quesada, J; Harasimowicz, J; LeGodec, G; Angoletta, ME; Kuchler, D; Zickler, T; Eriksson, T; Capatina, O; Dobers, T (2014). حلقة البروتون المضاد منخفضة الطاقة للغاية (ELENA) وخطوط نقلها: تقرير التصميم. تقارير CERN الصفراء: دراسات. doi :10.5170/CERN-2014-002. ISBN 9789290834007.
  11. ^ مادسن، ن. (2018). "فيزياء البروتون المضاد في عصر إيلينا". Phil. Trans. R. Soc. A. 376 ( 2116): 20170278. Bibcode :2018RSPTA.37670278M. doi :10.1098/rsta.2017.0278. PMC 5829179. PMID  29459419 . 
  12. ^ "حلقة جديدة لإبطاء المادة المضادة – سيرن" . تم استرجاعها في 21 ديسمبر 2016 .
  13. ^ "مضادات البروتون بطيئة بشكل استثنائي". سيرن . تم الاسترجاع في 28 فبراير 2020 .
  14. ^ "إنتاج آلاف الذرات المضادة الباردة في سيرن" (بيان صحفي). سيرن . 18 سبتمبر 2002.
  15. ^ Amoretti, M.; et al. (ATHENA Collaboration) (2002). "إنتاج واكتشاف ذرات الهيدروجين المضاد الباردة". Nature . 419 (6906): 456–459. Bibcode :2002Natur.419..456A. ​​doi : 10.1038/nature01096 . PMID  12368849. S2CID  4315273.
  16. ^ Gabrielse, G.; Fei, X.; Orozco, L.; Tjoelker, R.; Haas, J.; Kalinowsky, H.; Trainor, T.; Kells, W. (سبتمبر 1990). "تحسن بمقدار ألف ضعف في كتلة البروتون المضاد المقاسة". Physical Review Letters . 65 (11): 1317–1320. Bibcode :1990PhRvL..65.1317G. doi :10.1103/PhysRevLett.65.1317. ISSN  0031-9007. PMID  10042233.{{cite journal}}:صيانة CS1: التاريخ والسنة ( الرابط )
  17. ^ "Greybook: PS196". greybook.cern.ch . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021 . تم الاسترجاع 6 يوليو 2021 .
  18. ^ "ASACUSA – General". مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2016 .
  19. ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) في 13 ديسمبر 2013 . تم استرجاعها في 9 فبراير 2011 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  20. ^ "نسخة مؤرشفة". مؤرشفة من الأصل في 15 أبريل 2013. تم استرجاعها في 17 فبراير 2010 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  21. ^ "ACE – CERN" . تم الاسترجاع في 21 ديسمبر 2016 .
  22. ^ باسلر ، نيلز. السنر، جان؛ باير، جيرد. ديماركو، جون J.؛ دوسر، مايكل. هايدوكوفيتش، دراغان؛ هارتلي، أوليفر. إيواموتو، كيسوكي إس؛ جاكيل، أوليفر. كنودسن، هيلج V.؛ كوفاسيفيتش ، ساندرا (يناير 2008). “العلاج الإشعاعي المضاد للبروتون”. العلاج الإشعاعي والأورام . 86 (1): 14-19. دوى :10.1016/j.radonc.2007.11.028. بميد  18158194.
  23. ^ مادسن، ن. (2010). "مضاد الهيدروجين البارد: حدود جديدة في الفيزياء الأساسية". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ . 368 (1924): 3671-82. رمز Bibcode : 2010RSPTA.368.3671M. doi : 10.1098/rsta.2010.0026 . PMID  20603376. S2CID  12748830.
  24. ^ تعاون Aegis (2018). "تجربة AEgIS". سيرن .
  25. ^ "GBAR". CERN . تم الاسترجاع في 29 يونيو 2021 .
  26. ^ "الموقع الرسمي للقاعدة".
  27. ^ ab Obertelli, Alexandre (2018). PUMA: antiprotons and radioactive nuclei. Memorandum. CERN. Geneva. ISOLDE and neutron Time-of-Flight Experiments Committee, INTC.
  28. ^ "مشروع PUMA: المادة المضادة تتحول إلى رحالة". سيرن . تم الاسترجاع في 11 يوليو 2021 .
  29. ^ أومان، ت.؛ بارتمان، دبليو؛ بوفارد، أ. بوين-فرانكنهايم، أو. بروشيه، أ.؛ بوتين، F .؛ كالفيت، د.؛ كاربونيل، J.؛ تشيجياتو، ب. (2019). بوما: البروتونات المضادة والنوى المشعة. عرض. سيرن. جنيف. لجنة تجارب SPS وPS، SPSC.
  1. تجربة GBAR
  2. عوارض عند م
  3. نتائج تجربة ألفا
  4. مصدر البروتون المضاد لـ AD
  5. موقع AD مؤرشف بتاريخ 2 أغسطس 2012 على موقع Wayback Machine
  6. موقع اثينا
  7. موقع ATRAP
  8. موقع ASACUSA
  9. موقع ألفا
  10. موقع AEgIS
  11. "ما هو AD؟". CERN . مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2006.
  12. "أشكال وصور أثينا". سيرن . مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2007.
  13. سجل لمبطئ البروتون المضاد على INSPIRE-HEP

قراءة إضافية

  • ج. جاشي (12 يوليو 2008). "كيف تتفاعل المادة المضادة مع الجاذبية؟". Softpedia .
  • G. Drobychev; et al. (تعاون AEGIS) (8 يونيو 2007). "اقتراح لتجربة AEGIS في مبطئ البروتون المضاد في سيرن (تجربة المادة المضادة: الجاذبية، والتداخل، والتحليل الطيفي)" (PDF) . سيرن .
  • G. Testera؛ وآخرون (2008). "تكوين شعاع هيدروجين مضاد بارد في AEGIS لقياسات الجاذبية". وقائع مؤتمر AIP . 1037 : 5-15. arXiv : 0805.4727 . Bibcode :2008AIPC.1037....5T. doi :10.1063/1.2977857. S2CID  55052697.

46°14′02″N 6°02′47″E / 46.23389°N 6.04639°E / 46.23389; 6.04639

تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مُبطئ_البروتون_المضاد&oldid=1252324571"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate